本项目主要研究完全自养脱氨氮好氧颗粒污泥的快速培养条件,系统运行最适工艺条件,无机碳源对颗粒污泥培养和脱氨氮的影响,溶解氧浓度和氨氮负荷变化的定量关系,过程生物降解动力学及自养好氧颗粒污泥的生物学特征;同时考察过程运行的稳定性,并对过程进行数学模拟。采用自养好氧颗粒污泥脱氨氮,将亚硝化和厌氧氨氧化(ANAMMOX)有机结合,在单一反应器中实现,可以节省能源和碳源,并提高容积效率。和其他自养脱氨氮技术相比,自养型好氧颗粒污泥脱氨氮的优势在于可以实现最佳的生物反应效率。不同种类的微生物群体,经过培养驯化形成颗粒污泥,其在空间上形成了最佳的天然生物分布,使得反应效率最高;此外,颗粒污泥良好的沉降性能和较高的生物体浓度,以及反应器中无需填料,使得反应器容积效率最佳。课题研究成果可应用于如垃圾渗滤液、污泥消化回流液等高浓度氨氮氮废水的处理。
废水生物脱氮通常采用传统的硝化-反硝化工艺,该工艺处理高含氮、低C/N比的废水(如垃圾渗滤液,消化污泥脱水液)时,能耗大且异养反硝化时需要外加有机碳源,处理费用高。而采用将亚硝化和厌氧氨氧化(ANAMMOX)有机结合的全程自养脱氮工艺,可以节省能源和碳源,并提高容积效率。本项目主要研究完全自养脱氨氮好氧颗粒污泥的快速培养条件,系统运行最适工艺条件。在课题组全体成员的共同努力下,我们按项目任务书的要求,围绕研究任务开展工作,取得了一系列重要的成果:通过对比研究得到适合富集厌氧氨氧化微生物的种泥,完全自养脱氨氮好氧颗粒污泥的快速培养条件,系统运行最适工艺条件,无机碳源对厌氧氨氧化脱氨氮的影响,溶解氧浓度和氨氮负荷变化的定量关系,及厌氧氨氧化颗粒污泥的生物学特征。课题研究成果可应用于如垃圾渗滤液、污泥消化回流液等高浓度氨氮氮废水的处理。