论文部分内容阅读
采用ASBR厌氧氨氧化反应器,考察了不同种类的有机物及浓度变化对厌氧氨氧化菌活性及反应器脱氮性能的影响。结果表明,葡萄糖对ANAMMOX活性及反应器NRR具有较强的抑制作用,浓度为200mg/L时,ANAMMOX菌降解NH4+-N的效率损失接近80%,ANAMMOX比活性(SAA)下降84.2%,反应器的容积氮去除速率(NRR)下降77.1%;乙酸钠与蔗糖对ANAMMOX的影响作用相似,浓度为80mg/L时,SAA分别提高了25.0%和26.1%;柠檬酸三钠(浓度不高于200mg/L)对ANAMMOX反应几乎没有较大影响。当有机物浓度为80mg/L时,厌氧氨氧化速率(SAA)达到最大,有机物对TN去除率的影响程度具体为:蔗糖>乙酸钠>柠檬酸三钠>葡萄糖。投加有机物的系统中,ANAMMOX反应可协同反硝化反应去除系统中的TN,提高了系统TN的去除率。考察了Mn(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)浓度变化对ANAMMOX系统脱氮性能的影响。试验表明,当Mn(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)的浓度分别为0.05mmol/L和0.025mmol/L时,NH+4-N的去除率分别达到93.7%和94.0%,比不加Mn(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)时提高了6.3%和16.8%。在此浓度情况下,SAA分别达到2.62[mgN/(gVSS·h)]和3.08[mgN/(gVSS·h)],比空白时提高了13.9%和45.0%。Mn(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)的浓度低于0.05mmol/L和0.025mmol/L可促进ANAMMOX系统的稳定性,也有助于ANAMMOX细菌的生长,但当Mn(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)的浓度大于0.075mmol/L和0.05mmol/L时,ANAMMOX系统的脱氮性能被抑制。Mn(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)对厌氧氨氧化污泥的脱氮效能影响主要分为3个阶段:刺激阶段,Mn(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)浓度0-0.025mmol/L时,随着进水金属离子浓度的增加,微生物活性受到刺激,脱氮效能迅速增加;稳定阶段,Mn(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)0.025-0.05mmol/L时,脱氮效能处于稳定状态;抑制阶段,Mn(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)浓度大于0.05mmol/L时,随着进水金属离子浓度的增加,脱氮效能逐步下降。