碳源类型对低温条件下生物反硝化的影响

王强 | -> | 1944| 4| 0.250453MB |生物反硝化,碳源,低温,比反硝化速率

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摘要: 为了研究低温环境下反硝化细菌对各种碳源的直接反应, 利用Carrousel 氧化沟系统的活性污泥, 以甲醇、乙醇、乙酸钠、丙酸钠、葡萄糖、生活污水及内源物质为碳源, 在151 4e ? 018e 低温状态下开展序批式缺氧反硝化试验1 结果表明, 乙酸钠为碳源时的最大比反硝化速率( maximum specific denitrification rate, MSDR) 最高, 达61 51 mgP( g#h) , 但是其反硝化效率( denitrification
yield, DY) 最低, 只有0148, 而且存在亚硝酸盐积累现象1 甲醇为碳源时的MSDR 相比其他几种单一碳源要低, 只有0191mgP( g#h) , 反硝化细菌对甲醇碳源需要一定时间的适应. 当不投加任何外碳源时, 反硝化细菌能利用自身体内的原生物质进行内源反硝化, 其反硝化速率最低1 而以经过厌氧发酵的生活污水作为碳源, 其MSDR 为3163 mgP( g#h) , 达到挥发性脂肪酸( volatile fatty acids, VFAs) 作碳源时的水平1 低温( 1514e ? 018e ) 下的MSDR 相对20e 以上的要低许多, 而通过不同的碳源补偿均能在一定程度上改善脱氮效果.
    生物营养物去除( biological nutrient removal,BNR) 工艺要求保证一定的反硝化速率, 防止因水厂规模及进水负荷的限制而使反硝化反应在较低反硝化速率下不能彻底进行, 进而影响脱氮效果. 通过适当的碳源投加, 可以提高反硝化速率. 但反硝化速率不仅跟可利用碳源的量有关, 还在很大程度上受到碳源性质的影响. 不少学者对各种碳源对反硝化效果的影响展开了研究, 但所报道的结果缺乏一致性.研究发现乙酸的反硝化速率最高, 其次是甲醇和葡萄糖. 然而, 也有研究指出甲醇可以达到与乙酸近似的反硝化速率[ 1, 2] . 有研究表明乙醇所达到的反硝化速率比甲醇高[ 3, 4] , 另一研究又得出相反的结果[ 5] .
   温度是影响反硝化速率的另一个关键因素. 研究发现, 对于温度的降低, 反硝化细菌比硝( 化细菌
更加敏感. 因此, 当出现季节性降温时, 反硝化过程将先于硝化过程而受到抑制, 需要碳源补偿以改善脱氮效果. 这就涉及到低温下最优碳源的选择问题,然而, 相关研究大部分是在20 e 以上进行的[ 6~ 9] ,20 e 以下不同碳源对反硝化过程影响方面的报道较少. BNR 设备不可避免地需要在低温下运行, 可见,提供低温下生物反硝化性能方面的确切信息对于优化工艺设计和运行是非常必要的.
    综上, 笔者进行了20 e 温度水平以下的序批式反硝化实验. 利用Carrousel 氧化沟系统的污泥, 以SBR 间歇运行方式, 在静态条件下考察了不同碳源) ) ) 甲醇、乙醇、乙酸钠、丙酸钠、葡萄糖、生活污水及内源物质对城市污水长期驯化的活性污泥反硝化作用的影响, 旨在通过反硝化作用的机制性试验,为提高实际污水处理工艺的脱氮性能提供科学的运行控制参数.
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