ANAMMOX与反硝化协同脱氮反应器启动及有机负荷对其运行性能的影响

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书书书 第60卷 第10期  化 工 学 报       Vol.60 No.10 2009年10月  CIESC Journal   October 2009檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭檭殐殐殐殐研究论文犃犖犃犕犕犗犡与反硝化协同脱氮反应器启动及有机负荷对其运行性能的影响孙艳波,周少奇,李伙生,覃芳慧(华南理工大学环境科学与工程学院,广东广州510006)摘要:控制已稳定运行的UASBANAMMOX反应器进水TN容积负荷为0.26kg·m-3·d-1,通过连续添加有机物(葡萄糖),在进水有机负荷与TN负荷比值为1的情况下,仅用35d就成功启动了ANAMMOX与反硝化协同脱氮反应器,稳定阶段反应器对氨氮、亚硝氮、TN和COD的去除率分别高达95.3%、99.1%、94.0%和93.2%,三氮比即去除的氨氮∶去除的亚硝氮∶生成的硝氮为1∶1.34∶0.03。研究了有机负荷冲击对ANAMMOX与反硝化协同脱氮反应器运行性能的影响。结果表明,进水有机负荷的突降对反应器的运行性能影响不大;有机负荷的突增会显著影响反应器脱除氨氮的能力,经驯化后仍能实现协同脱氮作用,但会恶化反应器的出水水质,大幅降低进水有机负荷可显著改善出水水质。协同脱氮反应器对有机负荷冲击有较强的抵抗力。关键词:厌氧氨氧化;反硝化;协同脱氮;有机负荷;运行性能中图分类号:X703      文献标识码:A文章编号:0438-1157(2009)10-2596-07犛狋犪狉狋狌狆狅犳犃犖犃犕犕犗犡犱犲狀犻狋狉犻犳犻犮犪狋犻狅狀狉犲犪犮狋狅狉犪狀犱犲犳犳犲犮狋狅犳狅狉犵犪狀犻犮犾狅犪犱犻狀犵狅狀犻狋狊狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲狅犳狊狔狀犲狉犵犻狊狋犻犮犻狀狋犲狉犪犮狋犻狅狀犛犝犖犢犪狀犫狅,犣犎犗犝犛犺犪狅狇犻,犔犐犎狌狅狊犺犲狀犵,犙犐犖犉犪狀犵犺狌犻(犛犮犺狅狅犾狅犳犈狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋犪犾犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵,犛狅狌狋犺犆犺犻狀犪犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔,犌狌犪狀犵狕犺狅狌510006,犌狌犪狀犵犱狅狀犵,犆犺犻狀犪)犃犫狊狋狉犪犮狋:Continuousadditionoforganicmatter(glucose),atanorganicloadingtototalnitrogen(TN)ratioof1,wasconductedaftertheUASBANAMMOXreactorhadreachedthestableoperationphase.TheANAMMOXdenitrificationreactorwassuccessfullystartedwithin35dundertheconditionofinfluentnitrogenloadingstablyat0.26kg·m-3·d-1.Theremovalefficienciesofammonia,nitrite,TNandCODwereupto95.3%,99.1%,94.0%and93.2%,respectively.Theaverageratioofremovedammonia,removednitriteandgeneratednitratewas1∶1.34∶0.03atthestablephase.TheeffectoforganicloadingshockontheANAMMOXdenitrificationreactorwasalsoinvestigated.Theresultsdemonstratedthatthesharpdecreaseinorganicloadinghadlittleeffectonthereactor,whilethesharpincreaseinorganicloadingposednotableinfluenceonthereactor.Stablenitrogenremovalwasachievedafteracclimatization,althoughtheeffluentqualitydeteriorated.Theeffluentqualitycouldbeimprovedbysubstantiallyreducingtheinfluentorganicloading.TheANAMMOXdenitrificationreactorhadstrongorganicloadingresistance.犓犲狔狑狅狉犱狊:anaerobicammoniumoxidation;denitrification;synergisticinteraction;organicloading;performance  2009-04-20收到初稿,2009-05-07收到修改稿。联系人:周少奇。第一作者:孙艳波(1984—),男,硕士研究生。基金项目:国家自然科学基金项目(20377013);广东省科技攻关项目(2006B36703002);广东省自然科学基金重点项目(020959)。   犚犲犮犲犻狏犲犱犱犪狋犲:2009-04-20.犆狅狉狉犲狊狆狅狀犱犻狀犵犪狌狋犺狅狉:Prof.ZHOUShaoqi,fesqzhou@scut.edu.cn犉狅狌狀犱犪狋犻狅狀犻狋犲犿:supportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina(20377013),theScienceandTechnologyKeyProjectofGuangdongProvince(2006B36703002)andtheNaturalScienceFoundationofGuangdongProvince(020959). 引 言厌氧氨氧化(ANAMMOX)是指在厌氧条件下,微生物以NH+4为电子供体,NO-2或NO-3为电子受体,将NH+4、NO-2或NO-3转化成N2的生物氧化过程[1]。由于ANAMMOX工艺具有能耗低、不需外加碳源等优点[2],引起国内外研究者的广泛关注[313]。但ANAMMOX菌属于自养厌氧菌,生长速率缓慢,倍增时间长[3],实际含氮废水中的有机污染物会对ANAMMOX菌产生较大的抑制作用[4],因此,如能实现ANAMMOX对含氮有机废水的高效脱氮,则对生物脱氮技术的发展具有重要意义。研究[49]表明,ANAMMOX能与反硝化共存于同一反应器中,甚至能形成一定的协同作用,为含氮有机废水同时脱氮除碳另辟新径。然而有关ANAMMOX与反硝化的协同脱氮作用多见于理论研究和批式试验研究[79],有关ANAMMOX与反硝化协同脱氮反应器的启动及其稳定性能与优化还未见报道。本文拟通过向ANAMMOX反应器中连续添加有机物,实现ANAMMOX与反硝化的协同脱氮反应器的启动,然后考察进水有机负荷冲击对反应器运行性能的影响,以期为该协同脱氮反应器的稳定运行和优化提供依据。1 材料与方法11 试验装置本试验所采用的反应器如图1所示。反应器由有机玻璃制成,有效容积3.2L,将反应器遮光放置,控制恒温循环水水温使UASB反应器内部温度维持在(32±1)℃。该反应器已成功启动厌氧氨氧化反应并稳定运行接近两年。12 试验废水试验采用人工配水,主要由(NH4)2SO4和NaNO2组成,添加葡萄糖作为有机物。另外添加NaHCO3、KH2PO4和微量元素。微量元素Ⅰ(单位为g·L-1):EDTA5.000,FeSO45.000;微量元素Ⅱ(单位为g·L-1):ZnSO4·7H2O0.430,CuSO4·5H2O0.250,MnCl2·4H2O0.990,NiCl2·6H2O0.190,CoCl2·6H2O0.24,H3BO40.014。微量元素Ⅰ、Ⅱ的加入量均为1.0ml·L-1。将进水的pH值调节为7.6~8.2。图1 UASB反应器与流程Fig.1 UASBreactoranditsflowdiagram1—circlethermostaticwaterbath;2—thermometer;3—exhaust;4—bufferbottle;5—influentpump;6—gassolidliquidseparator;7—influent;8—heatpreservation;9—sampling;10—UASBreactor;11—effluent 13 分析测试项目及测试方法根据《水和废水监测分析方法》所列主要水质指标的测试方法[14]:COD,重铬酸钾法;氨氮,钠氏试剂法;亚硝氮,犖(1萘基)乙二胺分光光度法;硝氮,紫外分光光度法;pH采用pHS9V数显酸度计测定。14 试验方法控制反应器的水力停留时间(HRT)为24h,进水TN容积负荷为0.26kgTN·m-3·d-1,进水氨氮与亚硝氮质量浓度比值为1∶1.32。通过向进水中添加一定浓度的有机物,控制有机负荷为0.26kg·m-3·d-1,启动ANAMMOX与反硝化协同脱氮反应器;然后通过调整进水有机物浓度来控制有机负荷的变化,考察进水有机负荷冲击对协同脱氮反应器运行性能的影响。有机负荷冲击试验进水的有机负荷依次为0.13、0.39、0.26、0.13kg·m-3·d-1,则进水有机负荷与TN负荷的比值依次为1/2、3/2、1和1/2。试验各阶段的进水水质特性如表1所示。表1 进水水质犜犪犫犾犲1 犆犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮狊狅犳犻狀犳犾狌犲狀狋ParameterTime/dCOD/mg·L-1TN/mg·L-1NH+4N/mg·L-1NO-2N/mg·L-1startupphase1—55260260112148organicloadingshockphase56—7013026011214871—111390260112148112—133260260112148134—180130260112148·7952· 第10期  孙艳波等:ANAMMOX与反硝化协同脱氮反应器启动及有机负荷对其运行性能的影响2 结果与讨论21 启动前反应器运行情况试验前该反应器已启动ANAMMOX并稳定运行接近两年,处于ANAMMOX反应的稳定阶段。反应器对氨氮、亚硝氮和TN的去除率分别在98%、99%和85%以上,反应器的三氮比即去除的NH+4N∶去除的NO-2N∶生成的NO-3N为1∶1.30∶0.26,与Strous等[3]的报道接近。反应器内污泥为褐色颗粒污泥,能产生少量气泡。22 协同脱氮反应器的启动周少奇[7]通过化学计量学分析指出,厌氧氨氧化反应以CO2为碳源,产生一定量的NO-3N,为反硝化提供电子受体;反硝化反应消耗有机物,产生CO2,可为ANAMMOX解除有机物抑制的同时提供无机碳源,两者可实现协同作用。向稳定运行的ANAMMOX反应器中连续添加有机物,启动ANAMMOX与反硝化协同脱氮反应器。启动过程中反应器对有机COD和TN的去除情况见图2,对氨氮和亚硝氮的去除情况见图3,硝氮生成量和三氮比变化情况见图4。由图2可见,启动期间反应器对有机COD的去除明显分为3个阶段:吸附阶段(第1~2d)、图2 启动期间有机COD和TN的去除情况Fig.2 VariationoforganicCODandTNremoval 图3 启动期间氨氮和亚硝氮的去除情况Fig.3 Variationofammoniaandnitriteremoval 图4 启动期间硝氮生成量与三氮比变化情况Fig.4 Variationofnitrateproductionandthreenitrogencompoundsratio 适应阶段(第3~35d)和稳定阶段(第36~55d)。吸附阶段:反应器对有机COD的去除率达到89%,该阶段反应器对有机COD的NO-3N去除主要以菌群吸附为主,有机COD并未得到真正降解,只是暂时储存于菌胶团中,该阶段的时间长度与进水有机物浓度和菌群数量有关。适应阶段:又称驯化阶段,该阶段前半段(第3~23d)有机COD去除率不高,在45%~55%之间,该

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