降温模式对不同污泥形态厌氧氨氧化系统的影响研究*
2021-02-01陈泽智李柏林余明星
环境污染与防治 2021年1期
关键词:系统
陈泽智 李柏林# 王 俊,2 余明星 王 恒 李 晔 黄 睿
(1.武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北 武汉 430070;2.武汉市东西湖自来水公司,湖北 武汉 430040;3.生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心,湖北 武汉 430010)
目前,我国许多水体都存在由氮素污染导致的富营养化问题[1-2],因此对污染水体进行高效脱氮迫在眉睫。相比较于传统脱氮工艺,厌氧氨氧化工艺具有耗氧量小、无需外加碳源、剩余污泥量少等优势[3-7],引起广泛关注。其中,温度是影响厌氧氨氧化工艺脱氮效果的重要因素之一。研究表明[8-10],厌氧氨氧化菌大多为中温菌,适宜的生长温度为30~40 ℃。而在实际工业废水处理中,水温基本在5~20 ℃[11]。温度较低时,厌氧氨氧化菌生长速率减慢,活性下降[12-13],从而导致厌氧氨氧化系统出现失稳情况,更严重者甚至会导致系统崩溃[14-15]。因此,应用厌氧氨氧化工艺处理实际废水需应对低温带来的挑战。
目前,关于温度对厌氧氨氧化系统的影响研究已有报道[16]。然而,实验室规模的厌氧氨氧化污泥大多采用单一的颗粒污泥,实际污水处理过程中,颗粒污泥系统中仍会有一定比例的絮状污泥存在,而絮状-颗粒耦合污泥和单一颗粒污泥应对低温的能力可能不同。
因此,本研究构建絮状-颗粒耦合污泥的厌氧氨氧化系统(SBR1)和单一颗粒污泥厌氧氨氧化系统(SBR2),对两个系统的脱氮性能进行对比分析,探讨不同降温模式对两系统的影响差异,以及降温后不同形态污泥的恢复能力,研究结果对日后厌氧氨氧化工艺在低温条件下的应用具有重要的参考意义。……
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