厌氧氨氧化
厌氧氨氧化技术
厌氧氨氧化技术
厌氧氨氧化技术是一种新型的废水处理技术,它利用厌氧微生物将氨
氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,从而实现废水中氨氮的去除。
该技术具有以
下特点:1.高效性:厌氧氨氧化技术可以在低温、低氧条件下高效地去除
废水中的氨氮,其去除率可以达到90%以上。
2.节能环保:相比传统的氨
氧化工艺,厌氧氨氧化技术不需要额外的供氧设备,因此能够节约能源,
同时也减少了二氧化碳的排放。
3.适用性广:厌氧氨氧化技术适用于各种
类型的废水处理,包括城市污水、工业废水等。
4.操作简便:厌氧氨氧化
技术的操作相对简单,不需要复杂的设备和技术,因此可以降低运营成本。
5.可以与其他技术结合:厌氧氨氧化技术可以与其他废水处理技术结合使用,如好氧氨氧化、生物膜反应器等,从而实现更高效的废水处理效果。
总之,厌氧氨氧化技术是一种具有广泛应用前景的废水处理技术,它可以
有效地去除废水中的氨氮,同时也具有节能环保、操作简便等优点。
污水处理中的厌氧氨氧化技术
拓宽应用范围
厌氧氨氧化技术适用于多种 类型的废水处理,包括工业 废水、城市污水等,具有广 泛的应用前景。
对未来研究的展望
深入研究反应机制
开发高效反应器
进一步深入研究厌氧氨氧化 技术的反应机制和微生物学 特性,有助于优化反应过程
和提高处理效率。
研发高效、稳定的厌氧氨氧 化反应器是未来的研究重点 ,有助于实现技术的规模化
应用。
拓展应用领域
加强工程实践研究
将厌氧氨氧化技术应用于更 多类型的废水处理领域,如 高盐废水、含重金属废水等
,以拓宽其应用范围。
加强厌氧氨氧化技术在工程 实践中的应用研究,不断完 善技术的实际运行效果和经
济效益。
THANKS
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pH值
厌氧氨氧化反应的最佳pH值为7.0-8.0。
温度
厌氧氨氧化反应的最佳温度为30-40℃。
停留时间
厌氧氨氧化反应的停留时间一般为2-4小时。
溶解氧
厌氧氨氧化反应中,溶解氧的浓度应低于0.5mg/L。
03
厌氧氨氧化技术的优势与 挑战
厌氧氨氧化技术的优势
节能减耗
厌氧氨氧化技术是一种节能的污水处 理技术,相较于传统的硝化反硝化过 程,可以显著降低能耗。
例如,在北京某大型城市污水处理厂中,通过引入厌氧氨氧化技术,成功实现了高 浓度氨氮废水的处理,并取得了良好的处理效果。
工业废水处理中的应用案例
工业废水成分复杂,处理难度较大。厌氧氨氧化技术在此领域的应用,为工业废水处理提供了新的解 决方案。
在实际应用中,针对不同行业的工业废水,通过合理的工艺设计和参数优化,可以实现高效脱氮,降低 处理成本。
该反应不产生有毒物质,且氮气是自然界的非 活性气体,因此厌氧氨氧化技术是一种环境友 好的污水处理方法。
厌氧氨氧化
厌氧氨氧化作用即在厌氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮氧化为氮气的生物反应过程。
这种反应通常对外界条件(pH值、温度、溶解氧等)的要求比较苛刻,但这种反应由于不需要氧气和有机物的参与,因此对其研究和工艺的开发具有可持续发展的意义。
厌氧氨氮化一般前置短程硝化工艺,将废水中的一部分氨氮转化成亚硝酸盐。
目前在处理焦化废水、垃圾渗滤液等废水方面已经有成功的运用实例。
厌氧氨氧化是一个微生物反应,反应产物为氮气。
具有一些优点:由于氨直接作反硝化反应的电子供体,可免去外源有机物(甲醇),既可节约运行费用,也可防止二次污染;由于氧得到有效利用,供氧能耗下降;由于部分氨没有经过硝化作用而直接参与厌氧氨氧化反应,产酸量下降,产碱量为零,这样可以减少中和所需的化学试剂,降低运行费用,也可以减轻二次污染。
厌氧氨氧化反应是一种化能自养的古菌(俗称Anammox)的反应。
简单式为:1NH4+ + 1NO2- → N2 + 2H2O。
如果在化学方程式里加入微生物本身,则为:1NH4+ + 1.32NO2- + 0.066 HCO3- + 0.13H+ → 1.02N2 + 0.26 NO3- + 0.066 CH2O0.5N0.15 + 2.03H2O
该古菌为自养型,只需无机碳源CO2,并且在全球碳循环过程中发挥着很重要的作用。
在目前污水的氨氮处理上被广为看好。
但是由于亚硝酸根含量在大部分污水是不够显著的,所以anammox技术要结合其他技术来使用,比如已经在荷兰鹿特丹投产的Sharon+anammox工艺,就是结合了短程硝化和厌氧氨氧化工艺,还是比较成功的。
利用混合污泥培养厌氧氨氧化颗粒污泥。
厌氧氨氧化法
厌氧氨氧化法厌氧氨氧化法是一种利用厌氧细菌将氨氮氧化为亚硝酸盐的生物处理方法。
它是一种新型的废水处理技术,具有高效、低能耗、易操作等优点,逐渐受到人们的关注和应用。
厌氧氨氧化法主要是通过厌氧氨氧化细菌来实现废水中氨氮的去除。
这些细菌主要生活在厌氧条件下,通过代谢将废水中的氨氮氧化为亚硝酸盐。
这个过程是通过厌氧氨氧化细菌的代谢活动来完成的,它们利用废水中的氨氮作为电子供体,同时将氨氮氧化为亚硝酸盐,释放出能量。
这个过程是在缺氧条件下进行的,不需要供氧,因此能够节约能源。
厌氧氨氧化法的工艺流程相对简单,主要包括反应池、曝气装置、沉淀池等。
废水首先进入反应池,与厌氧氨氧化细菌接触,进行氨氮氧化反应。
然后,通过曝气装置给予废水适量的氧气,促进亚硝酸盐的氧化。
最后,废水进入沉淀池,亚硝酸盐在此沉淀下来,经过处理后的废水得以排放。
厌氧氨氧化法相较于传统的生物处理方法,具有多方面的优势。
首先,该方法可以在低温下运行,适用于寒冷地区的废水处理。
其次,厌氧氨氧化法对氨氮的去除效果较好,能够将废水中的氨氮去除率提高到90%以上。
此外,厌氧氨氧化法的操作简单,不需要复杂的氧气供应系统,降低了设备的运行成本。
然而,厌氧氨氧化法也存在一些问题和挑战。
首先,厌氧氨氧化细菌的培养和保持是该技术的关键。
这些细菌对环境条件较为敏感,需要维持一定的温度、pH值和营养物质等条件才能正常生长和代谢。
其次,厌氧氨氧化法在一些特殊情况下可能会产生亚硝胺等对人体有害的物质,因此需要对处理后的废水进行二次处理。
总的来说,厌氧氨氧化法是一种高效、低能耗的废水处理技术,具有广阔的应用前景。
在今后的研究和工程实践中,需要进一步完善该技术的操作参数和控制策略,提高其去除效果和稳定性。
同时,也需要加强对厌氧氨氧化细菌的研究,发现更多的厌氧氨氧化细菌种类,提高其适应性和活性。
相信在不久的将来,厌氧氨氧化法将成为废水处理领域的重要技术之一。
厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺介绍PPT课件
无需外加碳源
传统的硝化反硝化工艺需要外加碳源 作为电子供体,而厌氧氨氧化工艺则 无需添加碳源。
在碳源缺乏的条件下,厌氧氨氧化工 艺的优势更加明显,可以实现高效的 脱氮处理。
避免了外加碳源的费用和来源问题, 降低了处理成本。
04 厌氧氨氧化(Anammox) 工艺的挑战与前景
微生物种群稳定性
要点一
Anammox工艺的应用场景
Anammox工艺可以应用于各种类型的污水处理厂,特别是对于高氨氮废水的处理具有很好 的效果。
该工艺可以应用于城市污水处理、工业废水处理、农业废水处理等领域,具有广阔的应用前 景。
在城市污水处理中,Anammox工艺可以应用于污水处理厂的脱氮处理,提高出水水质;在 工业废水处理中,该工艺可以应用于高氨氮废水的处理;在农业废水处理中,Anammox工 艺可以应用于畜禽养殖废水的处理。
工业化应用前景
总结词
尽管厌氧氨氧化工艺在研究和应用方面取得了一定的 进展,但仍面临一些挑战和限制。
详细描述
目前,厌氧氨氧化工艺已经在一些污水处理厂和工业废 水处理中得到应用,取得了较好的效果。然而,该工艺 仍面临着一些挑战和限制,如高盐度、有毒物质和短停 留时间等。因此,未来需要进一步研究和改进厌氧氨氧 化工艺,提高其处理效率、稳定性和适应性,以满足工 业化应用的需求。同时,也需要加强该工艺的经济、环 境和可持续性方面的评估和研究,为工业化应用提供更 加全面和可靠的支持。
比较与启示
技术优势
经济性分析
厌氧氨氧化工艺具有高效、节能、环保等 优势,尤其适合处理高氨氮废水。
虽然引进和自主研发Anammox工艺的前期 投资较大,但长期运行下来,其运行费用 较低,经济效益显著。
环境效益
厌氧氨氧化
厌氧氨氧化厌氧氨氧化作用即在厌氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮氧化为氮气的生物反应过程。
这种反应通常对外界条件(pH 值、温度、溶解氧等)的要求比较苛刻,但这种反应由于不需要氧气和有机物的参与,因此对其研究和工艺的开发具有可持续发展的意义。
厌氧氨氮化一般前置短程硝化工艺,将废水中的一部分氨氮转化成亚硝酸盐。
目前在处理焦化废水、垃圾渗滤液等废水方面已经有成功的运用实例。
厌氧氨氧化是一个微生物反应,反应产物为氮气。
具有一些优点:由于氨直接作反硝化反应的电子供体,可免去外源有机物(甲醇),既可节约运行费用,也可防止二次污染;由于氧得到有效利用,供氧能耗下降;由于部分氨没有经过硝化作用而直接参与厌氧氨氧化反应,产酸量下降,产碱量为零,这样可以减少中和所需的化学试剂,降低运行费用,也可以减轻二次污染。
厌氧氨氧化(Anammox)厌氧氨氧化的发现Broda的预言1977年,奥地利理论化学家Broda根据化学反应热力学,预言自然界存在以硝酸盐或亚硝酸盐为氧化剂的氨氧化反应,因为与以氧为氧化剂的氨氧化反应相比,它们释放出的自由能一点也不逊色。
序号电子受体化学反应△G/ (KJ/mol)1氧2NH4++3O2f 2NO2-+2H2O+4H+ -2412亚硝酸盐NH4++NO2-f N2+2H2O -3353硝酸盐5NH4++3NO3- f 4N2+9H2O+2H+ -278既然自然界存在自养型亚硝化细菌,能够催化反应1,那么理论上也应该存在另一种自养型细菌,能够催化反应2和反应3。
由于当时这种细菌还没有被发现,所以,Broda 认为它们是隐藏于自然界的自养型细菌。
Mulder的发现20世纪80年代末,荷兰Delft工业大学开始研究三级生物处理系统。
在试运期间,Mulder等人发现,生物脱氮流化床反应器除了进行人们所熟知的反硝化外,还进行着人们未知的某个反应使氨消失了。
进一步观察发现,除了氨不明去向外,硝酸盐和亚硝酸盐也有一半以上不明去向。
厌氧氨氧化的原理及其应用
厌氧氨氧化的原理及其应用厌氧氨氧化的概念厌氧氨氧化是一种生物反应过程,通过厌氧条件下的微生物群落将氨氮和有机物一起转化为亚硝酸盐和硝酸盐。
厌氧氨氧化的原理厌氧氨氧化是厌氧颗粒污泥系统中的一种重要的氨氮处理过程。
其原理如下:1. 初级反应:在厌氧条件下,厌氧微生物利用有机底物和氨氮进行生物氨氧化反应,产生亚硝酸盐。
2. 亚硝化反应:亚硝酸盐进一步被厌氧微生物氧化为硝酸盐,同时释放出氮气。
3. 电子供体:有机底物作为电子供体,经过厌氧呼吸途径释放出电子,同时在氧化过程中生成甲烷气体。
4. 氮气释放:在厌氧氨氧化过程中,产生的氮气从系统中释放。
厌氧氨氧化的应用厌氧氨氧化技术在废水处理和农业领域有着广泛的应用。
以下是厌氧氨氧化的应用领域:废水处理•厌氧氨氧化可以用于处理含氨高浓度的废水,如畜禽养殖废水、农田排水等。
通过厌氧氨氧化反应,将废水中的氨氮转化为无害的硝酸盐和亚硝酸盐,从而降低废水对环境的污染。
•厌氧氨氧化技术还可以用于处理含有高浓度有机物的废水,如食品加工废水、化工废水等。
在厌氧条件下,厌氧微生物同时对有机物和氨氮进行处理,达到废水的去除效果。
污泥处理•厌氧氨氧化可以用于污泥处理过程中的氮气去除。
通过厌氧氨氧化反应,将氨氮转化为无害的氮气释放出来,从而减少氮气对污泥处理过程的干扰。
•厌氧氨氧化技术还可以减少污泥处理系统中的能耗。
在厌氧氨氧化过程中,产生的甲烷气体可以作为能源利用,降低系统的运行成本。
农业领域•厌氧氨氧化技术可以用于农田土壤的氮素循环。
通过厌氧氨氧化反应,将氨氮转化为硝酸盐和亚硝酸盐,提供给植物进行吸收利用,增加农田的肥力。
•厌氧氨氧化技术还可以应用于农田的环境治理。
通过处理农田排水中的氨氮,减少氨氮对周围水体的污染。
总结厌氧氨氧化是一种重要的氨氮处理过程,通过厌氧微生物将有机底物和氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,同时释放出氮气。
厌氧氨氧化技术在废水处理和农业领域有着广泛的应用,可以有效地降低氨氮的污染以及提高资源利用效率。
厌氧氨氧化菌PPT
在污水处理厂、农业排水、工业废水等特定环境中,厌 氧氨氧化菌的分布更为集中。
厌氧氨氧化菌在环境中的作用
氮素转化
厌氧氨氧化菌是唯一能在厌氧条件下将氨氮直接转化为氮气的微生物,对于全球氮素循环具有 重要意义。
污染物去除
厌氧氨氧化菌在污水处理过程中能有效地去除氨氮和总氮,降低水体污染。
厌氧氨氧化菌与其他微生物的相互作用
01
共生关系
厌氧氨氧化菌与产甲烷菌等其他微生物存在共生 关系,共同参与厌氧消化过程。
02
竞争关系
在某些环境下,厌氧氨氧化菌与其他异养硝化细 菌存在营养物质和生存空间的竞争关系。
03
厌氧氨氧化菌的应用
在污水处理中的应用
01 厌氧氨氧化是一种新型的生物脱氮技术,通过厌 氧氨氧化菌的作用,将氨氮和亚硝酸盐同时转化 为氮气,从而达到脱氮的目的。
厌氧氨氧化菌
目录
• 厌氧氨氧化菌的简介 • 厌氧氨氧化菌的生态学 • 厌氧氨氧化菌的应用 • 厌氧氨氧化菌的研究进展 • 厌氧氨氧化菌的未来展望
01
厌氧氨氧化菌的简介
厌氧氨氧化菌的定义
厌氧氨氧化菌是一种在无氧条件下,能够将氨氮转化为 氮气的微生物。
厌氧氨氧化菌属于自养型微生物,它们可以利用二氧化 碳作为碳源,同时将氨氮作为能源进行氧化反应。
厌氧氨氧化菌的发现
厌氧氨氧化菌的发现始于20世纪90年代,荷兰科 学家在污水处理厂的厌氧沉淀池中发现了这种微 生物。
这一发现揭示了厌氧氨氧化菌在自然界中的广泛 存在和重要作用,为解决水体富营养化问题提供 了新的思路。
厌氧氨氧化菌的特性
厌氧氨氧化菌是一种化能自养型微生物,它们可 01 以在无氧条件下利用二氧化碳和氨氮进行氧化反
fa厌氧氨氧化
fa厌氧氨氧化厌氧氨氧化(ANAMMOX)是一种重要的生物脱氮过程,可以在厌氧条件下将氨氮和亚硝酸盐同时转化为氮气,实现生物脱氮。
相比传统的硝化反硝化过程,厌氧氨氧化具有更高的反应速率和更低的能源消耗,因此被广泛应用于污水处理、水体修复等领域。
一、厌氧氨氧化的原理厌氧氨氧化是在厌氧条件下,以氨氮和亚硝酸盐为电子受体,以有机物为电子供体,通过细菌的作用将氨氮和亚硝酸盐转化为氮气。
这个过程可以被概括为三个步骤:1.氨氧化:在氨氧化菌的作用下,氨氮被氧化为亚硝酸盐。
2.亚硝酸盐氧化:在亚硝酸盐氧化菌的作用下,亚硝酸盐被氧化为硝酸盐。
3.硝酸盐还原:在硝酸盐还原菌的作用下,硝酸盐被还原为氮气。
二、厌氧氨氧化的影响因素1.温度:厌氧氨氧化菌的生长和活性受到温度的影响。
一般来说,中温(25-35℃)和中温-高温(35-45℃)是适合厌氧氨氧化的温度范围。
2.pH值:厌氧氨氧化的最佳pH值范围是7.0-8.0。
当pH值低于7.0时,反应速率会降低;当pH值高于8.0时,会导致氨挥发和沉淀。
3.有机物:有机物是厌氧氨氧化菌的电子供体,其浓度会影响厌氧氨氧化的反应速率。
适量的有机物可以促进厌氧氨氧化菌的生长和活性。
4.氨氮和亚硝酸盐浓度:氨氮和亚硝酸盐浓度是影响厌氧氨氧化的重要因素。
高浓度的氨氮和亚硝酸盐会导致反应速率降低,而低浓度的氨氮和亚硝酸盐则可以促进反应的进行。
5.氧气:虽然厌氧氨氧化是在厌氧条件下进行的,但是微量的氧气可能会对厌氧氨氧化菌产生毒害作用。
因此,在运行厌氧氨氧化工艺时,需要严格控制氧气进入。
三、厌氧氨氧化的应用由于厌氧氨氧化具有高效、节能等优点,因此在污水处理、水体修复等领域得到了广泛应用。
例如,在污水处理厂中,可以将厌氧氨氧化工艺与传统的硝化反硝化工艺相结合,实现生物脱氮;在水体修复中,可以利用厌氧氨氧化菌来净化水质,提高水体的生态环境。
四、结论厌氧氨氧化是一种重要的生物脱氮过程,具有高效、节能等优点。
厌氧氨氧化名词解释
厌氧氨氧化名词解释厌氧氨氧化是利用水解或厌氧菌的作用使含有氨氮的废水转变为对环境无害的物质。
这种工艺是近年来研究开发出来的新工艺,它利用水中的有机物作碳源,采用厌氧氨氧化生成氨和氢气。
厌氧氨氧化是指在厌氧条件下进行的氧化反应。
即含有铵盐( NH4+)或氨氮的混合液,在缺氧或无氧条件下,在混合液中投加氨或铵盐还原剂,使其与水中的氨氮作用,生成对环境无害的产物氨和氢气。
常用于去除生活污水中的氨氮。
其原理是在无氧条件下,利用水中各种有机物作碳源,利用厌氧微生物对NH4+、 NO2-等的还原作用,将氨氮氧化成对环境无害的NH3-、 NO3-和H2O等。
此方法设备简单,操作容易,具有良好的经济效益。
一般可降低废水中的氨氮浓度5~40mg/L。
但是当进水NH4+、 NO2-浓度较高时,此方法易产生“泛池”现象,使出水氨氮含量增加。
此外,进水水温较高时也会使此方法受到影响。
厌氧氨氧化主要有酸性水解和碱性水解两种方法,常用酸性水解。
此外,厌氧氨氧化还可以在酸性或碱性条件下用联合生物法处理废水,如酸性/碱性水解,酸性/碱性气提法等。
微生物学在物质生产中占有重要地位,而其中的氨氧化技术又是微生物学研究的热点之一。
目前国内外广泛采用的氨氧化技术有酸性水解和碱性水解。
碱性水解一般只适用于氨氮浓度不太高的废水。
国内的大多数企业,尤其是石油化工企业多采用的是酸性水解,且多以活性污泥法处理低浓度氨氮废水。
酸性水解基本上适用于各类生活污水及城市污水中的高浓度氨氮废水。
而不同生产过程排放的废水中所含氨氮浓度差别很大,如造纸废水、炼焦煤气、焦化废水等中的氨氮浓度都比较高,常规活性污泥法往往难以达标排放,需要添加辅助药剂,如臭氧、氯和二氧化氯等,才能够有效去除。
由于其反应条件较苛刻,一般使用于高浓度氨氮废水的处理,需要在强酸性的环境下进行。
而一般酸性水解条件下, pH值较高(约为3~4),因此许多厂家选择了更优秀的催化体系,例如:强酸型阳离子聚丙烯酰胺(APAM)和强酸型阴离子聚丙烯酰胺(APAM)等,这些均已被证明是非常有效的氨氧化催化剂。
厌氧氨氧化名词解释
厌氧氨氧化名词解释厌氧氨氧化是指厌氧氨氧化装置在工业上的应用,分为好氧氨氧化和厌氧氨氧化。
一般情况下所讲的厌氧氨氧化都是指厌氧氨氧化。
3.1污泥特性因为活性污泥法中的污泥量大,沉降性能较差。
污泥粒径一般较细,比表面积小,活性差,故具有以下特性:(1)在其生长过程中微生物的生命活动主要是对污水中的有机质进行分解和合成,没有生物絮凝过程;(2)固体悬浮物质少,容易沉淀和分离,含水率很高,一般为70%左右;(3)颗粒表面吸附了一层胶状物质,易于吸附和凝聚。
污泥的凝聚性随着污泥龄的增加而减弱;(4)厌氧氨氧化工艺的使用,这类污泥变得更难脱水和稳定化。
(5)污泥受水质水量的影响大,脱水、浓缩、运输、处置困难。
3.2厌氧氨氧化工艺流程的构成厌氧氨氧化是在缺氧环境下完成的。
整个流程由前端处理和后续处理两部分组成,即:前端处理包括格栅及调节池,通常由人工拦截、自动翻板和刮泥机等方式构成;后续处理包括反应器、沉淀池、二沉池、消毒系统、污泥脱水和干燥系统等。
整个流程由许多处理单元连接起来,构成一个有序的运行体系。
4.1厌氧氨氧化工艺的特点(1)脱氮除磷效率高,节省能源,可获得高的可生化性, [gPARAGRAPH3][5]等厌氧氨氧化的COD和BOD5去除率均可达90%以上,对COD和BOD5的去除比高达99.9%。
(2)设备简单,操作费用低,维护管理简便,没有污泥膨胀现象,运行可靠,操作弹性大,且易于和高浓度有机废水结合。
(3)能耗高,占地面积大,污泥体积大,相对比较复杂。
(4)有效地防止出水的可生化性降低,使之有利于后续处理单元的进行。
(5)占地面积大,污泥消化系统庞大,也存在占地面积大的问题。
4.2厌氧氨氧化工艺的优点(1)能迅速脱除生物处理工艺不能去除的难生物降解有机物,如芳香族氨基酸、苯基甲酸甲酯、苯酚、乙酸乙酯等,提高废水的可生化性,对已存在于废水中难降解有机物起到预处理的作用,并且对后续处理单元的工艺流程无不良影响。
厌氧氨氧化 团体标准
厌氧氨氧化团体标准厌氧氨氧化(Anammox)是一种通过厌氧反应来氧化氨的微生物过程。
它首次在20世纪80年代被发现,然后在市场上得到了广泛的应用。
厌氧氨氧化可以使用厌氧氨氧化细菌(Anammox bacteria)和厌氧氨氧化反应器(Anammox reactor)来实现。
本文将详细介绍厌氧氨氧化的原理、应用和团体标准。
一、原理厌氧氨氧化是一种细菌嫁接过程,通常使用厌氧氨氧化细菌来处理含氨废水。
在厌氧氨氧化过程中,厌氧氨氧化细菌利用硝酸盐作为外源电子受体,将氨氮转化为氮气。
其中关键的反应式是:NH4+ + NO2- → N2 + 2H2O。
厌氧氨氧化细菌在厌氧环境下通过与亚硝酸盐反应来产生能量,从而维持其生长和繁殖。
亚硝酸盐可以通过硝化细菌氧化亚硝酸盐所得,这也是厌氧氨氧化细菌与硝化细菌之间的一种协同关系。
二、应用1. 废水处理厌氧氨氧化广泛应用于废水处理领域。
传统的氨氮去除方法需要使用氧气来将氨氮氧化为亚硝酸盐和硝酸盐,耗费能源且产生大量的废水污染物。
而厌氧氨氧化则能够在不需氧气和微生物活性污泥的情况下,高效地将氨氮转化为氮气,从而减少能源消耗和废水排放。
2. 氮素回收厌氧氨氧化可以将氨氮转化为氮气,从而实现氮素的回收和利用。
氮素是农业生产的重要元素,通过厌氧氨氧化可以从废水中回收氮素,并用于农田灌溉或制作化肥等用途,提高资源利用效率。
三、团体标准1. 检测方法团体标准中应包含厌氧氨氧化反应的检测方法,以确保厌氧氨氧化过程的有效进行。
检测方法包括厌氧氨氧化细菌的筛选和培养方法、厌氧氨氧化反应器的操作和监测方法,以及废水中氮素含量的测定方法等。
2. 设备要求团体标准中应包含厌氧氨氧化反应器的设备要求,包括反应器的尺寸、材料、温度控制和催化剂等。
同时,还应考虑反应器的自动化程度和控制系统的可靠性,以确保反应器的稳定运行和废水处理效果。
3. 运行条件团体标准中应规定厌氧氨氧化反应的运行条件,包括适宜的温度、pH值、亚硝酸盐浓度和废水负荷等。
厌氧氨氧化
厌氧氨氧化厌氧氨氧化是一种有效的降解有机污染物的技术,是一种在厌氧环境下进行的氧化反应。
厌氧氨氧化是在活性二氧化碳(CO2)作用下,含氮有机物经氨和活性二氧化碳(CO2)氧化生成氮氧化物的反应过程。
厌氧氨氧化的降解有机污染物的作用机制主要是氨和活性二氧化碳(CO2)参与的氧化反应,可以有效的降解有机物,同时还产生了较少的有毒产物,可以有效的减少对土壤和地下水的影响。
厌氧氨氧化主要是把氮含量较高的有机物进行氧化,因此,厌氧氨氧化在处理氮含量较高的有机污染物方面具有重要的意义,如处理含有挥发性有机物(VOC)和芳香族有机物(PAH)以及氮含量较高的有机物。
此外,厌氧氨氧化具有较高的处理效率,能把污染物的去除率高达99%以上。
厌氧氨氧化处理污染物的过程主要包括进水处理、厌氧氨氧化反应、出水排放三个步骤。
1.进水处理前的预处理是指在进厌氧氨氧化处理的水中,加入一定量的CO2,增加污染物的溶解度,以达到较好的处理效果。
2.厌氧氨氧化反应是指在CO2作用下,氨与污染物发生氧化反应,从而使有机污染物发生降解。
3.出水排放是指处理完成后,将含有有机物的废水进行排放到排放口处,以便更好的处理废水。
厌氧氨氧化具有以下优点:1.降解效率高,厌氧氨氧化处理大约可以达到99%以上的处理效果。
2.可以有效的降解VOCS、芳香族有机物和氮含量较高的有机物。
3.反应产生的产物较少,不污染土壤和地下水。
4.可用于大规模污染物的减少,同时可以有效的降低污染物浓度以达到环境质量标准,提高水资源的利用效率。
当然,厌氧氨氧化也有一些局限性,比如说,厌氧氨氧化的效率不是特别的高,而且有机物的去除率也不是特别的高,主要是由于有机物的质量和水温等因素的影响。
因此,要有效的运用厌氧氨氧化降解有机物,必须在环境条件、方法配比等方面有所准备,以保证厌氧氨氧化工艺技术的有效性。
厌氧氨氧化作为一种减少和降解有机污染物的有效技术,因其可行性和节约性,近年来被越来越多的应用。
厌氧氨氧化
厌氧氨氧化
厌氧氨氧化是一种重要的废水处理技术,它可以将有机物质转化成无害物质,并有效去除水中的污染物,并将处理后的水质符合国家水标准。
厌氧氨氧化技术可以有效处理多种类型的废水,包括食品工业废水、制药工业废水和其他工业废水,以及人类居住、活动和生产活动中产生的污水。
厌氧氨氧化是一种复杂的反应过程,它的主要作用是将有机物分解为较小的、无害的产物,从而进行水的净化。
厌氧氨氧化过程主要分为三个步骤:酸化、氧化和净化。
在酸化过程中,有机物被水中的酸类(如硫酸、盐酸或磷酸)水解成小分子物质,如糖,脂肪酸等。
在氧化步骤中,水中的氧反应,将被水解物最终转化成无害物质,如无机酸、离子和氧化物。
最后,水中细菌和细菌毒素被除去,从而形成一种纯净、卫生的水。
厌氧氨氧化技术的优点在于它的低成本、高效率和绿色环保。
它可以有效去除水中的有机物,而不消耗任何能量,并有效防止废水污染环境,减少地下水污染。
此外,厌氧氨氧化技术还可以将细菌毒素和其他有害物质有效除去,从而提高水质。
厌氧氨氧化技术尽管有许多优点,但也存在一些不足之处。
首先,厌氧氨氧化处理过程需要一定的时间,而且处理效果也取决于处理液的pH值。
其次,厌氧氨氧化过程的反应温度较低,处理周期长,因此,它的效率比其他处理技术要低。
最后,厌氧氨氧化处理过程中会形成一些毒性物质,这些毒性物质对环境有害。
总之,厌氧氨氧化是一种重要的废水处理技术,它可以有效处理多种类型的废水,可以有效去除水中的有机物,而且低成本、高效率,但也存在一些不足之处。
未来,可以在厌氧氨氧化技术的基础上,结合其他新兴技术,提高它的效率,减少它对环境的污染,推动环境保护工作的发展。
厌氧氨氧化的简介——李权
厌氧氨氧化的简介——李权厌氧氨氧化是指在缺氧环境下利用氨氧化细菌将氨氮氧化为亚硝态氮或氮气的一种生物学过程。
这个过程中产生的亚硝态氮或氮气是无害的,能够减少废水对水环境的污染。
厌氧氨氧化是一种依赖于硝酸盐减少的过程,通过将氨氮氧化为亚硝态氮,实现了氮循环的一个重要部分。
它是自然界一种常见的氮循环途径,广泛存在于泥沼、沼泽、湖泊和海洋等环境中,可以消耗废水中的氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐等污染物质,减少水环境的污染程度。
厌氧氨氧化的反应方程式如下:NH4+ + NO2- → N2(g) + 2H2O该反应是一种耗能的过程,需要更多的生物可降解物质供氨氧化细菌消耗,来促进氮的氧化反应。
因此,对于厌氧氨氧化的研究,不仅要关注氨氧化过程,还要关注底物的供应和历经过程等方面。
厌氧氨氧化的机理和微生物都十分复杂。
广义上来看,Hansenula polymorpha是厌氧氨氧化过程中主要的细菌。
其他厌氧氨氧化微生物还包括Anammox细菌、Thermomicrobium carboxydum、Brocadia微球菌属的细菌等等。
Anammox细菌是一种广泛存在于水体中的细菌,在厌氧氨氧化中起到了重要的作用。
它们通过厌氧氧化氨氮和亚硝酸盐的共同反应来代替传统的硝化/脱硝过程。
这种代替过程不仅需要更少的能量,还能减少污泥生产和移除过程。
此外,Anammox细菌的价值还在于它们能够通过生物发酵、纤维素分解等过程,降低废水中碳的含量。
Brocadia微球菌属的细菌是一组利用硝酸盐来代替传统采用硫酸盐进行锂离子交换的特殊细菌。
在厌氧氨氧化过程中,它们能够高效地转化硝酸盐,并产生电子供Anammox细菌代谢所需的能量。
总之,厌氧氨氧化是一种利用细菌通过氨氮氧化产生亚硝态氮或氮气,来减少污水中氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐的生物学过程。
它是一种可操作性强、成本低、技术易操作且无需补充碳源等优点的处理污水的方法,未来在环境治理中将具有广泛的应用前景。
厌氧氨氧化过程
厌氧氨氧化过程厌氧氨氧化是指厌氧条件下氨氧化反应过程,它是一种具有重要应用价值的厌氧氧化-还原反应过程,主要用于有机污染物的厌氧降解。
厌氧氨氧化作用的运行条件是在有氧过程的运行条件基础上,能够将所有的溶液氧消耗掉,就可以生成厌氧反应环境,使氨氧化反应可以正常运行。
氨氧化反应过程就是将氨(NH3)及其它有机氮化合物(如胺基酸、蛋白质、核酸等)氧化分解成氨基光氧化产物、水及二氧化碳等,有机氮从氨氧化反应中出去,有机碳不发生变化。
氨氧化的过程可以用如下简单方程式表示:厌氧氨氧化反应是一种氨氧化反应,只不过在氨氧化反应中需要氧,而厌氧氨氧化则不需要氧,厌氧氨氧化的过程可以用如下简单方程式表示:NH3 + H2O NH4+ + HO-碳源+氨亚硝酸+氢氧化物在厌氧氨氧化反应中,主要是氨、碳源和水参与反应,水对厌氧氨氧化反应有着重要作用,它具有促进氧化降解的作用,同时也能提供细菌生长所需的水分及营养物质,增加细菌各种酶的活性。
厌氧氨氧化过程中,细菌会根据污染物的种类,采用不同的氨氧化途径来完成氨氧化反应。
根据细菌的氨氧化途径,厌氧氨氧化的主要过程可以分为三个步骤:1、脱氢降解:细菌利用脱氢基因或负责水解有机物的脱氢蛋白,将悬浮性有机物的有机碳链上的氢原子脱去后,构成低分子量的有机物。
这些低分子量的有机物可以通过后续步骤氨氧化而完成降解。
2、氨氧化:在氨氧化反应过程中,氨就像一个催化剂,它能够加速氨氧化反应,将有机物质按氮分子数从低到高,氧化成为亚硝酸及氢氧化物,从而完成有机物的厌氧氨氧化反应。
3、排出:TOD负责将降解出的水溶性有机物及二氧化碳排出,从而完成厌氧氨氧化反应过程中的有机物降解。
厌氧氨氧化作用具有许多优点,是目前最有效的厌氧降解有机物的方法。
厌氧氨氧化具有速度快、环境友好、污染物浓度高、稳定性好、成本低和桶内反应时间短等优点,可以有效降解各种有机物,被广泛应用于各种有机物的厌氧降解。
综上所述,厌氧氨氧化是一种具有重要应用价值的厌氧氧化-还原反应过程,其过程可以采用三步来完成:脱氢降解、氨氧化及排出,具有快速、环境友好、稳定性好、成本低和桶内反应时间短等优点。
厌氧氨氧化的原理及应用
厌氧氨氧化的原理及应用原理厌氧氨氧化(Anammox)是一种新型的氮循环过程,能够将氨氮直接转化为氮气,通过厌氧氧化反应来实现。
此过程主要包括两个步骤:厌氧氨氧化反应和硝化反应。
1.厌氧氨氧化反应:在此反应中,厌氧氨氧化细菌利用铁硫酶在缺氧条件下将氨氮和氨氧化反应生成亚硝酸盐。
这个过程是通过厌氧氨氧化细菌体内的膜类联酶红蛋白(Hemerythrin)酶催化完成的。
2.硝化反应:在这一步骤中,亚硝酸盐会被硝化细菌进一步氧化为氮气,并释放到大气中。
这个反应是通过硝酸细菌产生的氧氧化亚硝酸盐的酶(氧化酶)催化完成的。
综合来看,厌氧氨氧化是一种氮转化过程,通过厌氧氧化和硝化反应将氨氮转化为氮气,从而实现氮循环。
应用厌氧氨氧化过程具有以下几个应用领域:1.污水处理:厌氧氨氧化被广泛应用于污水处理领域,可以高效地去除废水中的氨氮。
相较于传统的硝化反应,厌氧氨氧化的反应速度更快、反应条件更温和,能够节约能源和减少化学药剂的使用,具有较好的经济性和环境友好性。
2.氮肥生产:由于厌氧氨氧化可以直接将氨氮转化为氮气,因此该过程可用于氮肥的生产。
通过将废水中的氨氮进行处理和转化,可以制备出高纯度的氨氮肥料,提高氮肥利用效率。
3.环境修复:厌氧氨氧化过程也可用于环境修复。
例如,在一些河流、湖泊和水库中,氨氮的过量积累会导致水体富营养化问题,对水生态系统造成严重破坏。
通过引入厌氧氨氧化技术,可以将废水中的氨氮高效转化为氮气,减少对水体的负荷,从而实现环境修复。
4.增氧系统优化:利用厌氧氨氧化技术,可以在增氧系统中实现氮气的去除。
传统的增氧系统中,硝化反应和反硝化反应需要通过供氧和通气来维持反应条件,而这些过程会消耗大量的能源。
引入厌氧氨氧化过程后,可以减少反应中对氧气和能源的需求,降低运行成本,同时提高系统的稳定性。
5.氮循环研究:通过深入研究厌氧氨氧化过程,对氮循环和氮转化机制有更深入的理解。
这对于优化氮循环过程、改进氮肥利用和水体管理具有重要意义。
anammox工艺原理
anammox工艺原理引言:anammox工艺是一种新兴的生物处理技术,可以高效地将氨氮转化为氮气,具有节能、降低化学药剂使用和减少污泥产生的优点。
本文将介绍anammox工艺的原理及其应用。
一、anammox工艺的原理anammox是Anaerobic Ammonium Oxidation的缩写,中文意为厌氧氨氧化。
该工艺利用特定的厌氧细菌(如Planctomycetes)在无氧条件下将氨氮与亚硝酸根(NO2-)直接反应生成氮气(N2)。
这个反应过程中不需要外源供氧,因此可以节约能源。
同时,由于该过程不需要氧化剂,也减少了化学药剂的使用。
二、anammox工艺的过程anammox工艺包括两个主要反应:厌氧氨氧化反应和亚硝酸根反应。
在厌氧氨氧化反应中,厌氧细菌利用氨氮和亚硝酸根作为底物,通过反应生成氮气和水。
该反应的化学式可以表示为:NH4+ + NO2- → N2 + 2H2O。
这个反应需要一定的反应温度和pH条件,通常在30-40摄氏度和6.5-8.5的pH范围内进行。
亚硝酸根反应是厌氧氨氧化反应的关键环节,它是产生亚硝酸根的源头。
亚硝酸根反应的化学式可以表示为:NO2- + NH4+ + H+ → N2 + 2H2O。
这个反应由反硝化细菌(Denitrifying bacteria)完成,不仅提供了亚硝酸根,还通过产生H+维持了反应的pH条件。
三、anammox工艺的应用anammox工艺在废水处理领域有着广泛的应用。
由于其高效转化氨氮为氮气的能力,可以用于处理含氨废水,如生活污水、畜禽养殖废水和农业废水等。
与传统的硝化-反硝化工艺相比,anammox 工艺具有更高的氮素去除效率和更低的能耗。
此外,anammox工艺还可以应用于一些特殊的废水处理,如含有硝酸盐的废水、含有抗生素的废水等。
除了废水处理,anammox工艺还可以应用于其他领域。
例如,它可以用于处理含氨气体的废气,将氨氮转化为氮气,减少对环境的污染。
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厌氧氨氧化厌氧氨氧化作用即在厌氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮氧化为氮气的生物反应过程。
这种反应通常对外界条件(pH 值、温度、溶解氧等)的要求比较苛刻,但这种反应由于不需要氧气和有机物的参与,因此对其研究和工艺的开发具有可持续发展的意义。
厌氧氨氮化一般前置短程硝化工艺,将废水中的一部分氨氮转化成亚硝酸盐。
目前在处理焦化废水、垃圾渗滤液等废水方面已经有成功的运用实例。
厌氧氨氧化是一个微生物反应,反应产物为氮气。
具有一些优点:由于氨直接作反硝化反应的电子供体,可免去外源有机物(甲醇),既可节约运行费用,也可防止二次污染;由于氧得到有效利用,供氧能耗下降;由于部分氨没有经过硝化作用而直接参与厌氧氨氧化反应,产酸量下降,产碱量为零,这样可以减少中和所需的化学试剂,降低运行费用,也可以减轻二次污染。
厌氧氨氧化(Anammox)厌氧氨氧化的发现Broda 的预言1977年,奥地利理论化学家 Broda根据化学反应热力学,预言自然界存在以硝酸盐或亚硝酸盐为氧化剂的氨氧化反应,因为与以氧为氧化剂的氨氧化反应相比,它们释放出的自由能一点也不逊色。
序号电子受体化学反应Δ G/ ( KJ/mol)1 氧2NH4++3O22NO2-+2H2O+4H+ -2412 亚硝酸盐NH4++NO2- →N2+2H2O -3353 硝酸盐5NH4++3NO3- →4N2+9H2O+2H+ -278既然自然界存在自养型亚硝化细菌,能够催化反应1,那么理论上也应该存在另一种自养型细菌,能够催化反应2和反应3。
由于当时这种细菌还没有被发现,所以,Broda 认为它们是隐藏于自然界的自养型细菌。
Mulder 的发现20世纪80年代末,荷兰Delft 工业大学开始研究三级生物处理系统。
在试运期间, Mulder 等人发现,生物脱氮流化床反应器除了进行人们所熟知的反硝化外,还进行着人们未知的某个反应使氨消失了。
进一步观察发现,除了氨不明去向外,硝酸盐和亚硝酸盐也有一半以上不明去向。
而且伴随着氨与硝酸盐(亚硝酸盐)的消失,产气率大幅度提高,气体中的最主要的成分为 N2。
对生物脱氮流化床反应器所做的氮素和氧化还原平衡发现,氨与硝酸盐之间的反应基本上按照反应3所预期方式进行。
理论值与实测值非常接近。
为了对这一反应结果进行确认,Mulder 等人进一步做了分批培养实验。
实验证明,氨确实与硝酸盐同步转化;硝酸盐耗尽时,氨转化也停止;添加硝酸盐后,氨转化继续进行。
伴随氨和硝酸盐的转化,累计产气量增加;转化停止时,累计产气量不变。
气体的主要成分是 N2。
至此,Mulder 等人认为,生物脱氮流化床反应器中的氨和硝酸盐转化是按 Broda 所预言的方式进行的,并将其称为厌氧氨氧化。
厌氧氨氧化的反应机理Graff 等采用15N 的示踪实验研究表明,Anammox 是通过生物氧化的途径实现的,过程中最可能的电子受体是羟胺(NH2OH),并推测出其代谢途径:厌氧氨氧化菌首先将 NO2-转化成 NH2OH,再以 NH2OH 为电子受体将 NH4+氧化生成N2H4 ;N2H4 转化成 N2 ,并为 NO2- 还原成 NH2OH 提供电子;实验中有少量NO2- 被氧化成 NO3-。
厌氧氨氧化涉及的化学反应为:NH2OH + NH3 → N2H4 + H2ON2H4 → N2 + 4[H]HNO2 + 4[H] → NH2OH + H2O 厌氧氨氧化工艺的技术要点 Anammox 工艺的关键是获得足量的厌氧氨氧化菌,并将其有效地保持在装置内,使反应器达到设计的厌氧氨氧化效能。
在实施上,不仅要优化营养条件和环境条件,促进厌氧氨氧化菌的生长,同时要设法改善菌体的沉降性能并改进反应器的结构,促使功能菌有效持留。
此工艺的技术要点主要包括以下几个方面:温度控制温度是影响细菌生长和代谢的重要环境条件。
随着温度的升高,细胞内的生化反应加快,细菌生长加速;超过上限温度后,对温度敏感的细胞组分(如蛋白质和核酸)变性加剧,细菌生长停止,甚至死亡。
如果其他条件不变,细菌有一个最适生长温度。
郑平的研究表明,当温度从15℃上升到30℃时,厌氧氨氧化速率随之增大,但上升到35℃时反应速率下降,最适温度在30℃左右。
Jetten 等认为,厌氧氨氧化的温度范围为20--43℃,最适温度为40℃。
pH 控制在厌氧氨氧化过程中,pH 是一个非常重要的环境条件。
它对厌氧氨氧化的影响主要来自它对细菌和基质的影响。
郑平通过研究发现,当pH 从6.0升至7.5时,厌氧氨氧化速率提高;但当pH 继续由8.0升至9.5时,厌氧氨氧化速率下降;由此判定,最适 pH在7.5到8.0附近。
据 Strous 等人报道,厌氧氨氧化的适宜 pH 范围为 6.7 — 8.3 ,最大反应速率出现在 pH8.0左右。
溶解氧浓度控制Strous 等人采用序批式反应器试验了氧对厌氧氨氧化的影响。
该反应器以厌氧和好氧交替进行,在充氧期间,没有厌氧氨氧化反应;只有在停止供氧后,才发生厌氧氨氧化反应。
试验证明,氧能够抑制厌氧氨氧化活性,但除氧后厌氧氨氧化活性能够恢复。
Strous 等人进一步考察了氧对厌氧氨氧化的活性抑制浓度。
他们发现,在氧浓度为0.5—2.0%空气饱和度的条件下,厌氧氨氧化活性被完全抑制;氧对厌氧氨氧化活性的抑制浓度低于0.5%空气饱和度基质浓度控制基质氨和产物硝酸盐对厌氧氨氧化的活性影响较小,只要氨浓度和硝酸盐浓度低于1000mg/l,就不会对厌氧氨氧化活性产生抑制作用。
但是,基质亚硝酸盐对厌氧氨氧化活性影响较大,一旦亚硝酸盐浓度超过100mg/l,就会对厌氧氨氧化活性产生明显的抑制作用。
在基质浓度控制中,应重点控制亚硝酸盐浓度,使之低于5mmol/l. 负荷控制在反应器容积负荷设定以后,其工作性能有赖于污泥负荷作保障。
如果污泥负荷很高,接近或超过最大污泥活性,多余基质将不被转化,如果该基质是氨,则会影响出水水质,如果该基质是亚硝酸盐,甚至会导致反应器失控。
防止污泥超负荷的措施是提高污泥浓度。
Anammox 工艺常见的污泥氨负荷为0.02 —0.3kg/(kg•d).泥龄控制由于厌氧氨氧化菌生长缓慢,细胞产率低,维持长泥龄对Anammox 工艺具有至关重要的作用。
厌氧氨氧化菌的倍增时间长达11d,因此 Anammox工艺的泥龄越长越好厌氧氨氧化工艺的先进性与传统的硝化反硝化技术相比,厌氧氨氧化工艺具有很多优点:(1)由于氨可以直接用作反硝化反应的电子供体,因此,不需要外加有机物做电子供体,既可节省费用,又可防止二次污染。
(2)硝化反应每氧化1molNH4+耗氧2mol,而在厌氧氨氧化反应中,每氧化1molNH4+只需要0.75mol 氧气,耗氧减少62.5%,从而使供氧耗能大幅度下降。
(3)传统的硝化反应氧化1molNH4+可产生2molH+,反硝化反应还原1molNO3-或NO2-将产生1molOH-,而厌氧氨氧化反应产酸量大幅度下降,产碱量降至为零,可以节省数量客观的中和试剂,同时防止可能出现的二次污染。
厌氧氨氧化工艺存在的主要问题有:(1)在 Anammox反应器中,生物产率极低,几乎观察不到厌氧氨氧化菌的生长繁殖,系统必须有相应的生物补给,否则反应器处理能力将下降甚至丧失功能。
(2)系统中的生物产率很低,致使水力停留时间比较长,所需的反应器容积很大,废水处理工程的一次投资比较大。
(3)系统反应所需要的温度较高,实际中必须考虑环境条件和所需的能耗(4)厌氧氨氧化菌对光和氧十分敏感,整个反应要在黑暗中进行,且不得有空气进入。
有空气进入时,出水 NO2--N浓度急剧升高,甚至会超过进水 NO2--N 浓度。
因此,厌氧氨氧化工艺需要有很高的技术要求,设备和人员素质都必须满足其要求,难度较大(5)高浓度的氨氮和硝态氮的存在对厌氧氨氧化反应也有抑制作用,因此,该工艺不适用于高浓度含氮废水。
改进的途径及建议(1)在厌氧氨氧化的深入研究中,建立相应的自动化监控系统。
对 Anammox 反应器中的溶解氧和生物相进行适时监控,防止不利因素的产生,保证系统在最佳状态下运行。
(2)实际应用中,因地制宜,扬长避短,充分利用现场条件及厌氧氨氧化工艺的优越性。
如在将渗滤液回灌的垃圾填埋场,厌氧填埋单元就是一个可以利用的大容积厌氧生物反应器,可将其作为 Anammox反应器,对垃圾渗滤液中的氨氮进行处理。
(3)对厌氧氨氧化的微生物相进行深入研究,确定该类微生物生长代谢的最佳条件及其生长缓慢的原因,为 Anammox菌的培养提供理论依据。
(4)对厌氧氨氧化反应机理进行深入研究,探讨如何克服高浓度氨氮和硝态氮对反应的抑制作用,拓宽本工艺的适用范围厌氧氨氧化工艺技术--------- SHARON-ANAMMOX 工艺SHARON 工艺就是短程硝化反硝化,在高温和极短的污泥龄条件下,将氨的氧化过程控制在亚硝化阶段,在缺氧条件下进行反硝化。
SHARON-ANAMMOX 联合工艺是由 SHARON 和 ANAMMOX 组成的新型生物脱氮工艺,即在有氧条件下将 SHARON 反应控制在氨氧化反应的亚硝化阶段,其出水作为ANAMMOX 反应器的进水。
此联合工艺是迄今为止最简洁的生物脱氮工艺,具有不需要外加碳源及碱度、氧耗小、污泥产量少等优点,对中等及较低浓度的氨氮废水脱氮处理具有极大的实际应用价值厌氧氨氧化的发现使人类对微生物氮循环有了更深入的了解,丰富了微生物学知识。
厌氧氨氧化的作用机理已获得了初步认识,但迄今为止仍未分离出纯种的厌氧氨氧化菌,这对微生物学研究方法提出了更高的要求。
为早期将其应用于日益严重的氮素污染问题,应加强以下研究:1.改进微生物学研究方法,深入研究厌氧氨氧化菌酶学;2.通过研究厌氧氨氧化菌生长的微生态环境,探讨提高其增殖速度的途径;3.设计合理的反应器,改善厌氧氨氧化污泥持留率。
BUYO废水生物脱氮新技术———厌氧氨氧化工艺的研究1厌氧氨氧化的发现及特点1.1厌氧氨氧化的发现厌氧氨氧化(ANAMMOX)是指在厌氧条件下,以亚硝酸盐为电子受体,把氨氮直接氧化成氮气的生物脱氮过程[1]。
利用特殊微生物的能力来降解环境中的污染物,可以推进水处理技术的发展。
最早的科学预示是在1932年美国 Mendota湖沉积物进行发酵试验时,发现通过不明途径产生氮气。
日本学者也报道,Kizakiko 湖沉积物可直接把氨转化成氮气[2]。
1977年,奥地利理论化学家 Broda就预言自然界存在反硝化氨氧化的反应[3]。
1994年,荷兰 Delft大学的 Mulder和 Van de graaf 等用流化床反应器研究生物反硝化时发现了在反硝化过程中氨氮和硝酸盐成比例的去除并且伴随着氮气生成的现象,他们命名此现象为厌氧氨氧化[4],从而证实了 Broda 的预言,1995年 van de Graaf 等用实验进一步证明厌氧氨氧化是一个厌氧生物反应而非化学反应[5]。