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改性生物炭固定异养硝化菌对水中低浓度氨氮的去除*

2021-03-04王朝旭

环境污染与防治 2021年2期
关键词:改性生物

王朝旭 任 静

(1.太原理工大学环境科学与工程学院,山西 晋中 030600;2.山西省市政工程研究生教育创新中心,山西 晋中 030600)

水体氮污染是我国环境可持续发展的重要限制因素之一。国家致力于降低水环境氨氮浓度,以缓解水体黑臭等环境问题。目前,我国多地城镇污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准和《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅴ类。因此,低浓度氨氮废水处理成为当前研究热点。一般来说,氨氮≤50 mg/L的废水称为低浓度氨氮废水[1]。

针对低浓度氨氮废水处理已有较多研究[2-3]。主要处理方法有化学沉淀法、离子交换法、折点加氯法、生物法和吸附法等。其中,生物法适用范围广、便于操作;吸附法工艺简单,且吸附剂种类多、成本低、多数能重复利用[4]。常用的吸附材料有沸石、膨润土、粉煤灰等。生物炭作为一种新型吸附材料,制备原料来源广泛(如稻壳、玉米秸秆、牛粪、污泥等),具有较大的比表面积,吸附能力强,国内外应用广泛[5-6]。

与吸附法相比,生物法效率较低;以生物炭为氨氮吸附材料,存在吸附饱和后的再生问题。因此,采用生物炭基微生物固定化体(以下简写为固定化体),将生物炭的吸附性能与微生物的降解性能相结合,能更好去除水中氨氮[7]。另外,改性可提高生物炭的比表面积,增加生物炭表面官能团数量,增强生物炭对氨氮的吸附去除能力[8-10]。YU等[11]研究发现,改性核桃壳生物炭联合施氏假单胞菌(Pseudomonasstutzeri)XL-2对氨氮的去除率高于纯细菌和单独生物炭吸附。……

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