氧气浓度对CABER脱硝效率及微生物群落结构的影响
2021-07-19夏银锋林依慧
夏银锋, 陈 晗, 林依慧, 李 伟
氧气浓度对CABER脱硝效率及微生物群落结构的影响
夏银锋1, 陈 晗1, 林依慧1, 李 伟2
(1. 浙江省农村水利水电资源配置与调控关键技术重点实验室, 浙江水利水电学院,浙江 杭州 310018; 2. 浙江大学生物质化工教育部重点实验室, 浙江大学 化学工程与生物工程学院, 浙江 杭州 310027)
针对络合吸收-电极生物膜反应器集成系统(chemical absorption-biofilm electrode reactor, CABER)在不同氧气浓度下脱硝效率、微生物群落结构、络合吸收剂浓度的动态变化,从宏观和微观层面分析了氧气对CABER的影响机制。结果表明,模拟烟气中的氧气体积分数从0 提高到9%,CABER的脱硝效率均能维持在90% 以上。通过监测Fe(II)EDTA和溶解氧浓度发现,溶解氧因为Fe(II)EDTA的存在而得到有效清除,从而降低了溶解氧对微生物活性的影响。在氧气体积分数上升的情况下,脱氮菌的相对丰度保持稳定,保证了CABER脱硝效率的相对稳定;而铁还原菌的相对丰度会随之上升,抵消了Fe(III)EDTA还原负荷上升带来的影响。
烟气脱硝;络合吸收;电极生物膜反应器;氧气;微生物群落结构
1 前 言
氮氧化物(NO)是我国主要的大气污染物之一。NO的过量排放会引起一系列大气污染现象,包括酸雨、光化学烟雾以及灰霾等[1-2]。因此,国家相继出台了《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发〔2010〕10号),全新修订的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)和《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。新标准实施以来,火电厂NO减排成效显著。根据2018年《中国生态环境状况公报》,全国实现超低排放的煤电机组约8.1亿千瓦,占全国煤电总装机容量的80%。……
