基于改良ASM1的SNAD工艺启动和优化
2021-09-03王朝朝闫立娜殷耀兵武新娟殷春雨李思敏河北工程大学能源与环境工程学院河北省水污染控制与水生态修复技术创新中心河北邯郸05608北京工业大学环境与能源工程学院北京004河北工程大学材料科学与工程学院河北邯郸05608
王朝朝,高 鹏,闫立娜,殷耀兵,张 欢,武新娟,殷春雨,马 骏,李思敏* (.河北工程大学能源与环境工程学院,河北省水污染控制与水生态修复技术创新中心,河北 邯郸 05608;.北京工业大学环境与能源工程学院,北京004;.河北工程大学材料科学与工程学院,河北 邯郸 05608)
近年来研究发现,在单级反应器内可以实现同步亚硝化-厌氧氨氧化耦合异养反硝化(SNAD)工艺,即在微氧条件下,首先通过氨盐氧化菌(AerAOB)积累NO2--N,然后利用厌氧氨氧化菌(AnAOB)去除NH4+-N和NO2--N,最后生成的NO3--N通过反硝化菌(DNB)去除[1-2].由于自养与异养功能微生物耦合使SNAD工艺呈现脱氮性能良好、运行能耗低等显著优点,使其成为污水生物脱氮领域的研究热点[3-4].
目前,研究人员已经通过采用不同类型的反应器处理多种废水,实现了 SNAD工艺的启动[3,5-9];并且通过分子生物学技术对 SNAD工艺解析发现,该工艺的主要功能菌分别为 Nitrosomonas (AerAOB),Candidatus Jettenia (AnAOB),和Denitrisoma(DNB)[5];此外,关于 SNAD 工艺优化调控的研究发现,进水 C/N 比(0.0~2.0)增加,SNAD 工艺对氮素的去除负荷得到不断强化,且在进水C/N比为1.0左右时,系统内自养与异养脱氮功能菌趋于最优耦合状态[10-11].然而,SNAD工艺内种群结构多样、菌群关系复杂,致使该工艺启动过程耗时较长;此外,采用C/N比优化时,SNAD工艺反应过程与功能菌群动态解析难度加大,致使SNAD工艺推广应用受到极大限制.
随着计算机技术快速发展,水处理数学模型也趋于成熟[12].活性污泥模型(ASM)作为应用工具,不仅可以模拟污水处理过程和结果,而且可以解析微生物的动态变化[13].研究……
