登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
摘要:针对传统生物滞留系统因缺乏有机碳源而导致的脱氮性能不稳定问题,开发了一种基于自养反硝化的硫铁矿改良生物滞留系统,研究了以硫铁矿代替电子供体的生物滞留系统对无碳源雨水径流的脱氮除磷效能,并对系统中的微生物种群结构进行了分析。结果表明,在雨水径流中无有机碳源的情况下,硫铁矿基质生物滞留系统仍可实现反硝化脱氮,对NO3--N和TN的平均去除率分别可达到89%和86%,同时亦有高效稳定的除磷效果,TP去除率达到81%。硫铁矿基质可提高生物滞留系统内部微生物的反硝化能力,反硝化相关菌种Pseudomonas和Thiobacillus的相对丰度分别为5.7%和1.6%。
生物滞留系统是一种常见的雨水控制技术,通常其体积较小、安装和维护成本相对较低,同时可与景观结合建造,因此得到了广泛的研究和应用。传统生物滞留系统对NO3--N的去除通常依靠微生物异养反硝化作用,为克服常规设施快速排水和地表径流中碳源不足的缺陷,目前通常采用设置淹没区(或称饱和区)形成缺氧环境、在填料中添加有机碳源这2种方式提高异养反硝化效果。但是,向填料中添加有机碳源这一方式存在碳源在干旱期泄漏或碳源量较少导致其过快释放等问题,不能确保生物滞留系统持久有效的脱氮效果。鉴于此,笔者基于天然硫铁矿可作为自养反硝化的电子供体去除天然水体中硝酸盐的原理,将硫铁矿作为生物滞留设施的填料,研究其对无有机碳源的模拟地表径流的脱氮除磷效果,以期为提高生物滞留系统对地表径流的脱氮效果提供参考。
01 试验材料与方法
1.1 试验装置
生物滞留系统试验装置(两个)由有机玻璃制成,总高为1300mm、内径为300mm,如图1所示。装置从下到上依次为承托层(厚50mm,由粒径为10~20mm的卵石构成)、基质层(厚300mm,由粒径为5~7mm的硫铁矿构成,对比组选用同等粒径的沸石)、缓冲区(由粒径为10~15mm的砾石、1~2mm的石英砂和10~15mm的陶粒组成,厚度分别为100、100、150mm)、覆土层(厚400mm,由风化岩砂土与本地土壤混合组成,体积比为25∶75)、蓄水区(厚200mm)。装置底部设置一根穿孔集水管(包裹土工布以防填料堵塞),并以90°弯曲抬高(400mm)出水口使内部可形成淹没区。基质层底部设置带阀门的取样口。
1.2 试验设计
为了引入硫自养菌群并加快基质层微生物群落的成熟,装填基质层填料时混加经过驯化后具有硫自养反硝化功能的污泥。种泥为重庆市鸡冠石污水厂二级处理好氧段污泥,通过投加硫代硫酸钠的方式驯化培养,当出水NO3--N浓度连续多天低于1mg/L时,初步认为其达到了硫自养反硝化污泥的定向驯化。驯化后的污泥经离心分离富集后进行微生物物种组成和丰度分析,属水平上的优势菌为Thiobacillus(相对丰度为23.17%)、Herbaspirillum(相对丰度为13.85%)、Sulfurimonas(相对丰度为11.02%),其中Thiobacillus和Sulfurimonas是两种典型的硫自养反硝化菌属,表明本次驯化得到的污泥能够满足试验要求。
试验采用人工配水模拟地表降雨径流,根据国内典型城市不透水地表径流水质测定结果,确定NH4+-N、NO3--N和TP的浓度分别为6、9、0.6~0.9mg/L。采用放置24 h的自来水,添加NH4Cl、KNO3和 KH2PO4进行配制。为了探究硫铁矿基质生物滞留系统在极端情况下对低C/N值地表径流的处理效果,以及基质层是否存在不依赖有机碳源的自养反硝化,故未向人工配水中添加有机碳源。实际进水NH4+-N、NO3--N、TN、TP平均浓度分别为(6.3±0.4)、(9.3±0.3)、(15.6±0.7)、(0.9±0.1)mg/L。在试验前,用清水持续淋洗装置两周,目的是冲洗填料中固有的营养成分。定期检测装置出水水质,当水质稳定后开始试验。
按照生物滞留系统面积为汇水面积的10%考虑,该试验装置的汇水面积为0.73m2,汇水面积内的径流系数为0.55,对应平均雨强为12.5mm/h、历时2h的降雨事件,装置运行的进水量为10L。研究设置的停留时间分别为3d和6d,采用批次进水(进水期间同时排水,进水后直到下批次进水前不再排水),重点探究雨停后非降雨期间系统对其内部雨水径流的处理效能。试验共持续4个月,人工配水处理周期共20个,采集水样后在6h内测定相关指标。另外,在试验末期,使用取样钎取出基质层中心填料,离心分离其表面的生物膜,进行微生物物种组成和丰度分析。
02 结果与讨论
2.1 NH4+-N的去除效果
生物滞留系统对NH4+-N的去除效果见图2。硫铁矿基质和沸石基质生物滞留系统对NH4+-N的去除效果均非常好且稳定,这是由于NH4+带正电荷,易被吸附或离子交换,壤砂质的覆土层在吸附氨氮方面起了相当大的作用。沸石基质装置的出水NH4+-N浓度一直处于检测方法的下限,平均去除率在98%左右。硫铁矿基质装置的出水NH4+-N平均浓度为0.90mg/L,平均去除率为85%,始终有少量的氨氮残留。沸石基质装置对氨氮的去除效果更优,这得益于沸石独特的内部结构和良好的离子交换性能,对氨氮具有良好的吸附效果。仇付国等人利用沸石改良带淹没区的生物滞留系统,使得NH4+-N去除率达到了91%,但其使用的覆土层厚度仅为150mm。综上,硫铁矿作为生物滞留系统的基质,对地表径流中NH4+-N的去除效果虽然不及沸石,但对NH4+-N的去除没有明显的负面影响。
2.2 NO3--N的去除效果
生物滞留系统对NO3--N的去除效果见图3。
由图3可知,两个生物滞留系统对NO3--N的去除效果差异明显。沸石基质装置出水NO3--N平均浓度为10.53mg/L,出水浓度高于进水浓度,平均去除率为-13%。而硫铁矿基质装置出水NO3--N平均浓度为1.00mg/L,平均去除率在89%左右,保持着稳定且高效的去除效果。生物滞留系统与污水厂处理系统不同,其内部空间并不能保证严格的缺氧条件,特别是地表径流冲刷时会携带大量的溶解氧进入系统内。氨化和硝化作用可利用这些溶解氧将地表径流中的氨氮与有机氮转化为硝酸盐氮。由于进水中缺乏有机碳源,沸石基质装置中传统的异养反硝化被抑制,导致氨氮转化生成的硝酸盐氮与进水中原有的部分一同排出,从而产生出水NO3--N浓度偏高的现象。
2.3 TN的去除效果
生物滞留系统对TN的去除效果如图4所示。
沸石基质装置出水TN平均浓度为10.4mg/L,平均去除率为32%;而硫铁矿基质装置出水TN平均浓度为2.11mg/L,平均去除率为86%。结合图3可知,两个生物滞留系统的TN去除效果与NO3--N去除效果呈现相关性,这说明限制生物滞留系统脱氮效果的因素主要在于NO3--N的反硝化程度。由于装置中覆土层采用的壤砂质土本身含有一定量的有机质,人工配制进水冲刷时可携带少量有机质进入基质层,这是沸石基质装置具有一定反硝化脱氮能力的原因,但也因为有机质含量较少,使得沸石基质装置脱氮能力低下。这也侧面反映了硫铁矿基质装置中存在不依赖有机碳源的反硝化作用,使其达到优于沸石基质装置的脱氮效果。沸石基质装置的反硝化脱氮效果也表明,单纯地对生物滞留系统设置淹没区,对于其脱氮效果的提升不一定理想。而硫铁矿基质装置稳定高效的脱氮效果表明,硫铁矿作为基质填料对生物滞留系统处理极低C/N值的地表径流能够起到有利作用。
2.4 TP的去除效果
生物滞留系统对TP的去除效果如图5所示。沸石基质装置出水TP平均浓度为0.48mg/L,平均去除率为44%;而硫铁矿基质装置出水TP平均浓度为0.15mg/L左右,平均去除率为81%。硫铁矿基质装置对TP的去除效果稳定且高效,沸石基质装置对TP的去除效果随试验时间的增加而变差,且始终不如硫铁矿基质装置。这是由于硫铁矿参与硫自养反硝化时,其中的铁元素被解放,产生的Fe2+可与水中的磷酸盐结合生成沉淀。已有研究证明,添加含铁的材料对于生物滞留系统除磷能力的提升显著,例如,Erickson等通过向砂土中添加5%的铁屑来提升生物滞留系统的除磷效果,磷酸盐平均去除率可达到88%左右。而沸石基质装置中的沸石仅能吸附磷而不能去除磷,所以在试验初期沸石基质装置的除磷效果较好,但当填料对磷的吸附逐渐趋于饱和时,出水磷浓度便不断升高。
2.5 基质层中NH4+-N和NO3--N浓度的变化
在试验过程中,通过装置基质层底部的取样口对4个6d的周期中生物滞留系统基质层的NH4+-N和NO3--N浓度进行分时段取样分析(进水完毕后第2、6、12、24、48、72、96、120、144小时取样)。其中,周期A、B、C的前次非降雨期均为3d,周期D的前次非降雨期为6d,鉴于周期A、B、C的数据曲线变化趋势类似,限于篇幅,此处仅列出周期C和D的数据,如图6所示。可知,NH4+-N在试验进水进入生物滞留系统的第2小时便被吸附了绝大部分。在4个周期中,硫铁矿基质装置在2~12h期间NO3--N削减速率减缓,沸石基质装置在2~12h期间NO3--N浓度升高,表明系统内初期存在硝化作用,这与进水中的溶解氧有关。根据周期A、B、C的数据,在前次非降雨期为3d时,硫铁矿基质装置在前72h内基本完成了大部分的反硝化脱氮;当前次非降雨期延长至6d时,硫铁矿基质装置在第24小时便达到了之前需要72h的反硝化程度,这是因为非降雨期的适当延长导致基质层中微生物群落耗尽原有的营养物质而急需补充,极大提高了系统的脱氮速率。
2.6 微生物种群结构分析
生物滞留系统中的微生物在属水平上的相对丰度如图7所示。在两个生物滞留系统中占据绝对优势的菌属为Herbaspirillum,其在硫铁矿基质装置中占60.9%,而在沸石基质装置中占12.8%。在基质层接种的污泥中Herbaspirillum也为主要优势菌种。Herbaspirillum是微需氧固氮细菌,目前对此类细菌的研究还不深入,为何在本试验中的占比如此之大,仍需进一步研究。但固氮菌往往通过将氮气转化为氨氮而达到固氮目的,而基质层中的氮气主要来源于微生物反硝化,这或许能解释为何硫铁矿基质装置出水中始终残余一定量的氨氮。
Pseudomonas在硫铁矿基质和沸石基质装置中分别占到了5.7%和1.4%。作为水处理研究中最常见的反硝化菌属之一,Pseudomonas相对丰度的差异也表明硫铁矿基质装置的反硝化能力优于沸石基质装置。OM60(NOR5)_clade被研究报道为一类需氧菌种,其在沸石基质装置中的相对丰度(5.2%)明显高于硫铁矿基质装置(<0.01%),这或许能证明硫铁矿装置基质层中的缺氧环境优于沸石装置,使反硝化能更顺利地进行。
作为硫自养反硝化的典型菌属,Thiobacillus在硫铁矿装置基质层的相对丰度为1.6%,在沸石基质装置中低于0.01%。而同为种泥主要优势菌种的Sulfurimonas则未检出。两个装置中Thiobacillus的丰度差异表明,硫自养细菌在以硫铁矿为基质的生物滞留系统中能够存在并产生作用。Torrento等人的研究表明,硫铁矿在Thiobacillus为非优势菌属的情况下也可以促进微生物处理地下水时的反硝化能力。Ge等人在人工湿地中添加硫铁矿,Thiobacillus的相对丰度仅为0.12%,虽然不是优势菌属,但也实现了稳定高效的脱氮性能。
03 结论
① 硫铁矿基质生物滞留系统在进水中无有机碳源的情况下,可实现反硝化脱氮,同时可保持稳定的除磷效果,对总氮、硝酸盐氮和总磷的平均去除率分别可达到86%、89%、81%。
② 硫铁矿可以促进填料基质层中微生物的反硝化作用。硫铁矿基质生物滞留装置中与反硝化相关的菌属Pseudomonas和Thiobacillus的相对丰度分别为5.7%和1.6%。
③ 硫铁矿作为填料与淹没区联合使用,可明显提升生物滞留系统的脱氮效果,在极度缺乏有机碳源的情况下,生物滞留系统在72 h内可达到良好的反硝化效果。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星环境修复网获悉,8月25日,泸州市叙永生态环境局叙永县高窝坑联办硫铁矿废弃矿山周边土壤修复及治理服务项目中标结果公布,中标供应商为浙江博世华环保科技有限公司,中标金额1230万元。据显示,叙永县高窝坑联办硫铁矿废弃矿山占地面积约21700㎡,位于泸州市叙永县落卜镇大树村高窝坑,铁矿中常
近日,生态环境部部长黄润秋带领部核安全总工程师、办公厅主任田为勇,中央生态环境保护督察办公室常务副主任徐必久,固体废物与化学品司司长任勇,西北督察局局长邓志耕等一行赴白河县调研废弃硫铁矿污染治理工作。省政府副省长钟洪江,省政府副秘书长吴聪聪,省生态环境厅主要负责同志及有关负责同志
记者日前从陕西省生态环境厅获悉,以白河县硫铁矿污染治理为重点的陕南涉金属矿产开发污染综合治理工作取得阶段性成果,南水北调中线工程水源地水质安全得到了全面保证,汉江丹江流域干流及主要支流水质达标,出省断面水质为Ⅱ类,达到国家考核要求。陕西省委、省政府对白河县硫铁矿污染问题高度重视,
摘要:冶炼烟气制酸系统所产生的酸性废水治理是铜生产企业面临的技术难题。本文研究利用廉价的煤系硫铁矿粉替代硫化钠、硫酸亚铁处理含重金属离子酸性废水,可大幅度降低水处理成本,使处理后的水达到国家标准。关键词:煤系硫铁矿;重金属;酸水处理;研究1.概述随着铜产能的扩大,制酸烟气净化装置所
9月17日,笔者在四川省泸州市落卜镇看到,该片区15.068平方公里面积的硫铁矿矿山地质环境治理示范工程(二期)施工建设正有序地推进,三期工程勘察工作正紧锣密鼓地进行。据叙永县国土资源局地质环境监测站负责人罗晓春介绍,落卜片区硫铁矿矿山地质环境治理工程的一期工程在2012年5月就获财政部和国土资
5月22日,安徽六安市人大常委会发布征求《六安市海绵城市建设管理条例(草案)》修改意见的公告,指出条例适用于六安市行政区域内海绵城市的规划、建设、运营维护及其监督管理等活动。条例中所称海绵城市是指通过加强城市建设管理,充分发挥建筑、道路、广场、绿地、水系等系统对雨水的吸纳、蓄滞和净
4月19日下午,中国城镇供水排水协会(简称“中国水协”)科学技术奖颁奖仪式在青岛世博展览中心隆重召开,对荣获中国水协2023年度科学技术奖的获奖单位和个人进行了表彰。由清华大学、中建环能、上海市政总院、中国市政华北院和青岛水务集团环境能源有限公司等单位合作完成的“城镇河湖排口雨水径流控
10月17日,金华市人民政府正式对外公布《金华市系统化全域推进海绵城市建设的实施意见》,旨在系统化全域推进海绵城市建设,缓解城市内涝,统筹兼顾削减雨水径流污染,提高雨水收集和利用水平。根据文件提出的目标要求,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等低影响开发建设措施,实现75%的降雨就地消
近日,中国城镇供水排水协会组织召开了“城镇河湖排口雨水径流控制技术装备研发与工程应用”科技成果鉴定会,会议以“现场+视频”会议方式举行。该项科技成果由清华大学、中建环能科技股份有限公司、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司和中国市政工程华北设计研究总院有限公司共同完成。经专家
9月20日,深圳市水务局官网公布《深圳市海绵城市建设管理规定》,规定自9月1日起施行。深圳市海绵城市建设管理规定深圳市人民政府令(第344号)《深圳市海绵城市建设管理规定》已于2022年7月7日经深圳市人民政府七届四十八次常务会议审议通过,现予公布,自2022年9月1日起施行。市长覃伟中2022年7月25
2013年习近平总书记提出要建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”的要求。目前,全国在海绵城市建设方面取得了较大成绩,总结了成功的经验。但是,在成绩的背后,理念不到位、实施不系统、效果不突出等问题仍然存在。近期,住房和城乡建设部办公厅印发了《关于进一步明确海绵城市建设工作有关
雨水口是地面雨水排放系统中收集雨水的起端构筑物,由进水箅、井身及出水管等组成。路面上的雨水汇流经过雨水口的收集进入雨水管道系统,它不仅是城市排水管系汇集雨水径流的衔接,还会引入城市污染物,间接影响城市交通、城市水环境、环境卫生及人体健康。雨水径流是造成城市非点源污染的主要原因之一
2013年底,中国正式提出海绵城市建设理念。在世界范围内,在城市建设尺度上同时探索水资源、安全、环境、生态等多维度任务,中国的海绵城市探索和实践,具有重大意义,也面临巨大挑战。随着国内试点的逐步开展,越来越多的城市在规划建设海绵城市过程中产生了巨大的基础数据调查、关键技术以及全过程管
北极星水处理网获悉,北京市平谷区人民政府于近日印发关于推进海绵城市建设的实施意见,旨在通过海绵城市建设,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响,不断提升雨洪水回补能力,将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年,建成区20%以上的面积达到目标要
一、曾经的河流在人类发展的进程中,在地球的不同区域,产生了各种各样丰富多彩的文明。但无论是哪一种文明,最初人们都选择了聚居的生活方式,而且绝大多数都选择了栖水而居。随着人类文明逐渐走向成熟,城市也慢慢出现了,而最初选择的这“一条条水”也顺理成章的成为了每一座城市的母亲河。在很多老
北极星水处理网获悉,近日,临汾经济开发区甘亭污水处理厂项目土建施工已基本完成,正在进行验收工作,设备安装已完成80%,一组设备达到试运行条件,工作人员正全力以赴安装调试设备。这是全国第二个、华北首个出水水质达地表Ⅲ类水的概念污水处理厂。该项目总投资2.36亿元,占地面积约40.66亩,收水范
北极星水处理网获悉,太原北郊污水处理厂一期改造主体工程已于近日完工,具备通水条件,正在进行最后的道路和园林绿化等收尾工程。工程完工后,该厂的污水处理能力将提升一倍,由原先的每日4万吨提升至每日8万吨。北郊污水处理厂是华北地区第一座污水处理厂,建于1959年,服务范围包括上兰村至赵庄、滨
我国淡水资源短缺,全国约有1/5的城市严重缺水,为了缓解水资源短缺问题,亟需开发利用非常规水源,减轻用水压力。再生水是人工的第二水源,城市污水再生水就属于第二水源。污水再生利用能够减少对常规水的消耗,不仅能够节约水资源,而且能够减少污水排放给环境水体所带来的污染。这对污水处理行业提出了更高
生物脱氮除磷(BiologicalNutrientRemoval,简称BNR)是指用生物处理法去除污水中营养物质氮和磷的工艺。经过几十年的发展,脱氮除磷工艺演变出了多种工艺和工艺变种,为我们选择污水处理技术路线,提供了很多种选项。一、A2/O工艺1、厌氧池图1为传统的A2/O工艺流程,首段为厌氧池,本池的主要作用为释
5月6日,住房和城乡建设部科技与产业化发展中心(以下简称“住建部科技中心”)在宜兴组织召开AOA技术工程应用效果评估暨技术研讨会。中国工程院院士彭永臻、住建部科技中心副主任黄海群、江苏省工程咨询中心总工郑建平、宜兴环保科技工业园管委会副主任郭平以及专家组成员哈尔滨工业大学教授董文艺、
【社区案例】进水的CNP如何判断是否失衡?失衡后怎么调整?进水CNP比的失衡会导致污水系统的诸多问题,例如污泥膨胀、出水超标等问题,而且是无法通过改变操作条件来弥补的,需要将CNP比调整相应的比例,才能解决,本文将从判断和调整来具体说一下!一、判断CNP比失衡的方法如何判断CNP比失衡,其中首
摘要:Nereda工艺是一种成熟可靠的应用于污水生化处理的好氧颗粒污泥技术。凭借Nereda反应器的特殊内件及运行周期,Nereda工艺具有同时脱氮除磷的优异性能。以荷兰3座应用Nereda技术的市政污水厂(Epe,Utrecht和Garmerwolde污水厂)为工程案例,详细介绍了它们的概况以及实际的脱氮除磷运行表现。最后
近日,北控水务集团研发的“BEAOA高效利用内碳源脱氮除磷技术”(以下简称BEAOA技术)通过生态环境部环境发展中心技术认定,并获得生态环境技术评估证书。这是对北控水务BAEAOA技术应用于城镇生活污水处理中节能降耗、污泥减量效果的充分肯定,将加速推动BEAOA技术的成果转化与工程应用。以任南琪院士
在上个月的《水星漫谈》里,小编介绍了一篇WEFTEC的杂志《WaterEnvironmentTechnology(WET)》的文章,讲的是低C/N的生物脱氮除磷案例。除了案例之外,文中的图片也吸引到小编的注意。小编发现,文中污水厂的照片来自一个PaulCockrellPhotography的工作室。在此之前,小编已经在其他地方看到过此人名字
今年八月底,美国的水环境联合会(WaterEnvironmentFederation)公布了今年运行设计杰出奖的获奖名单,一共有三个获奖项目。水资源回收工厂案例Seneca水资源回收工厂(WRRF)由华盛顿郊区卫生委员会水务部(WSSCWater)公司运营。WSSCWater成立于1918年,是目前美国最大的供水和污水处理公司之一,服务人口超
【社区案例】原进水COD:4800,氨氮:1850清液外排:COD:70氨氮:0总氮:45总磷:3.0,目前是采用碳源(甲醇)配合进水调配碳氮比,效果不是很理想。有没有具体点的碳源投加计算公式啊。应该怎么调配碳氮比好。针对脱氮除磷工艺的碳源投加,碳源投加量需要算上生物除磷需要的碳源的,所以,脱氮除磷的
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!