高濃度氨氮廢水的高效生物脫氮途徑
垃圾填埋場的滲濾液屬高濃度氨氮廢水,后期滲濾液的氨氮濃度達2000mg/L以上,如利用生物法脫氮,反硝化需7500mg/L以上的碳源,而滲濾液本身所能提供的碳源明顯不足,外加碳源則會增加處理成本。因此,研究高效脫氮工藝具有重要意義。近些年來在生物脫氮理論方面有了許多進展,亞硝酸鹽硝化反硝化受到重視,發現了厭氧氨氧化和好氧反硝化微生物的生物化學作用,從而為高濃度氨氮廢水的高效生物脫氮提供了可能的途徑。
1 傳統生物脫氮原理
硝化反應是由一類自養好氧微生物完成的,它包括兩個步驟:第一步稱為亞硝化過程,是由亞硝酸菌將氨氮轉化為亞硝酸鹽,亞硝酸菌中有亞硝酸單胞菌屬、亞硝酸螺桿菌屬和硝化球菌屬;第二步稱為硝化過程,由硝酸菌(包括硝酸桿菌屬、螺菌屬和球菌屬)將亞硝酸鹽進一步氧化為硝酸鹽。亞硝酸菌和硝酸菌統稱為硝化菌,都利用無機碳化合物如CO32-、HCO3-和CO2作為碳源,從NH3、NH4 或NO2-的氧化反應中獲取能量。
亞硝酸菌和硝酸菌的特性大致相似,但前者的世代期較短,生長率較快,因此較能適應沖擊負荷和不利的環境條件;當硝酸菌受到抑制時,有可能出現NO-2積累的情況。
反硝化反應是由一群異養型微生物完成的,它的主要作用是將硝酸鹽或亞硝酸鹽還原成氣態氮或N2O,反應在無分子態氧的條件下進行。反硝化細菌在自然界很普遍,多數是兼性的,在溶解氧濃度極低的環境中可利用硝酸鹽中的氧作為電子受體,有機物則作為碳源及電子供體提供能量并被氧化穩定。

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