盐度对新型生物脱氮技术影响的研究进展
2021-04-20宋慧赟王莹陈虎吕永康
宋慧赟,王莹,陈虎,吕永康,
(1 太原理工大学煤科学与技术教育部和山西省重点实验室,山西太原030024;2 太原理工大学环境科学与工程学院环保产业创新研究院,山西太原030024)
高盐废水是指含盐质量分数不少于1%[1](含盐量以氯化钠的量表示),且含有机物质和不少于3.5%的溶解性固体(TDS)的废水[2],广泛来源于海鲜工业、腌制芥末块茎工业、皮革工业等工业产生的废水。高盐废水中含氮物质的大量排放会引起水体富营养化,破坏生态环境,影响人类的生产生活和生态平衡[3]。生物脱氮技术是目前应用最广泛的含氮物质去除方法。传统的生物脱氮技术必须通过好氧硝化和厌氧反硝化两个独立过程来实现,所以普遍存在占地面积大、运行成本及动力消耗偏高、工艺流程长、系统抗冲击能力差等缺点[4]。近年来人们对生物脱氮过程的微生物学原理的理解逐渐加深,大量突破传统理论的新理论及新技术应运而 生[5-8], 如 同 步 硝 化 反 硝 化 (simultaneous nitrification-denitrification, SND)、短程(部分)硝化反硝化(shortcut nitrification-denitrification)、厌氧 氨 氧 化 (anaerobic ammonium oxidation,ANAMMOX) 以及部分硝化-厌氧氨氧化技术(partial nitritation-anammox process, PN-AMX)等。而盐度作为高盐废水的第一影响要素,会显著影响生物脱氮系统中微生物的生长及生理代谢功能,进而影响该系统的脱氮效果[9-11]。因此本文综述了盐度对两种新型生物脱氮技术的影响,分别为基于硝化-反硝化生化过程的新型生物脱氮技术(主要有同步硝化反硝化技术和短程硝化反硝化技术)、基于厌氧氨氧化反应的新型生物脱氮技术(主要有厌氧氨氧化技术和部分硝化-厌氧氨氧化技术),简述了盐度对微生物的抑制作用及微生物对盐度的耐受性,以期为新型脱氮工艺处理实际高盐含氮废水的应用提供指导。……
