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“红菌”发展简史:厌氧氨氧化的发现、研究与应用

北极星环保网来源:环保新课堂2019/1/14 9:05:56我要投稿
所属行业: 水处理  关键词:红菌 厌氧氨氧化 污水处理

②富集:如何应用厌氧氨氧化处理污水呢?第一步应该是怎么富集出来这种特殊的微生物。随着人们对这种菌的研究,底物明确为氨氮和亚硝酸盐,适宜的生长条件(pH,温度,微量元素),抑制因素(DO,有机物)等也逐渐清晰。最终在荷兰戴尔福特工业大学的一个实验室中,率先实现了厌氧氨氧化的富集。富集厌氧氨氧化的反应器有UASB、SBR、 生物转盘等,这些反应器经证实都是可行形式。

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③技术流程:那么厌氧氨氧化菌富集成功后,怎么应用呢?我们都知道,厌氧氨氧化反应需要同时存在氨氮和亚硝酸盐氮,且氨氮与亚硝氮的比例接近1:1.32。而半短程硝化反应恰好可以将进水的一半氨氮通过AOB传化成亚硝酸盐,正好满足厌氧氨氧化反应的进水要求。而半短程硝化反应器也可以采用SHARON,SBR等多种形式。

QQ截图20190114085335.jpg

④工程化:荷兰相关科研人员将原有的试验室条件下的反应器,通过数学模型直接扩大10000倍,在鹿特丹水厂建立了两段式SHARON + ANAMMOX实际工程处理污泥消化液。

至此,想必大家脑海中会有个疑问,为什么第一个实际工程是处理消化污泥脱水液?

消化污泥脱水液单独处理对污水处理厂有诸多好处。而且其水质水量特点非常适合厌氧氨氧化工艺。首先,污泥消化液的温度可达30~35℃ ,恰好为后续厌氧氨氧化反应提供良好的进水温度。其次,污泥消化液单独处理可利用原水温度提高微生物的活性,并且结合消化液的高氨氮的抑制作用实现稳定的短程硝化。而消化液中氨氮与碱度的比例适中,有利于控制进水中50%的氨氮被氧化,提供厌氧氨氧化反应器适宜的进水。正是因为消化液上述特点,在2014年的全球范围内的厌氧氨氧化工程统计中,75%的项目是处理污泥消化液。

为什么选择SHARON工艺?

荷兰、德国等欧洲国家在污水处理新工艺和新设备开发领域一直走在世界的前列。SHARON工艺由荷兰开发,并且成功应用到鹿特丹水厂污泥消化液的处理中。因此,SHARON工艺的出水可以直接提供Anammox的反应器的进水。

帕克公司设计了IC反应器形式的Anammox反应器,通过接种试验室培养的anammox种泥,历经三年,两段式SHARON + ANAMMOX工艺终于启动成功,培养出负荷为10kg的厌氧氨氧化颗粒污泥,并保持了长时间的稳定运行。它成为世界上第一个两段式的厌氧氨氧化实际工程,并为后续的工程应用奠定了坚实的基础。

另外,第一个两段式厌氧氨氧化工程成功启动后,给全世界的科研和工程人员强烈的信心。如果你自己也做厌氧氨氧化工艺开发和工程应用研究,你会知道不是这个技术不行,而是还没有找到方法或者时机未到。自此,厌氧氨氧化脱氮技术正处于推广应用的新阶段。

为什么荷兰会成为厌氧氨氧化工程转化的先行者?

这个原因可能有多个,小编认为最重要的一点就在于“产学研用”的模式。戴尔福特大学提供了理论和技术支持,帕克公司提供反应器设计和运行经验,鹿特丹水厂提供了工程实践的场所。这背后还有荷兰国家基金的支持。工程建设成功后,大学获得学术声誉,水务集团获得市场推广的技术,水厂降低了运行费用。国内也从基金领域尝试建立产业联盟,支持产学研结合。但是仍然有一些问题存在,这里就不进一步讨论了。

六、厌氧氨氧化之争

厌氧氨氧化作为脱氮方式的最有前景的技术之一,在中国也是大规模的研究与开发,厌氧氨氧化在2018年的中国环保界出现了一个小高潮,根源就是中国工程院院士彭永臻与浦华环保对西安四污改造工程出现的主流式厌氧氨氧化的成果归属问题争论!

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西安第四污水处理厂鸟瞰图

双方的争论虽然没有结论,也各有拥趸,但是给环保行业带来的交流互动产生了积极的作用,也让很多人认识了厌氧氨氧化,对中国环保技术知识层面起到了推动作用!

技术之美,源于交流与专注!

深耕污水处理十年才发现,污水技术如此之美,可以在交流中发现未知,在互动中提高能力,本号之前筹建的几个污水处理专业(设计、调试、运营等)群也为很多人解决了实际中或者理论上遇到难题,如果是污水处理技术人员,需要加群的,请添加微信:283770810,注明职业:设计、调试、运营等,仅限技术人员!(来源:Anammox;环保新课堂整理)

延伸阅读:

厌氧氨氧化耦合部分反硝化处理低浓度氨氮废水

ABR厌氧氨氧化反硝化协同脱氮除碳研究

新加坡再生水厂发现主流厌氧氨氧化和强化生物除磷共存现象


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