





生物浦池的反硝化除氮之力在應對水體富營養化的挑戰中,生物浦池(或稱穩定塘、人工濕地)憑借其生態友好、運行成本低的優勢,成為重要的污水處理技術。其凈化機制之一,便是反硝化作用——這一微生物驅動的自然過程,是清除水體中過量氮污染(尤其是)的關鍵環節。生物浦池通常設計為多區域結構,特別是底部或深水區,天然形成缺氧環境。當富含硝態氮(NO??)的污水流經此處時,反硝化細菌(單胞菌、產堿等兼性)便開始活躍工作。它們利用作為替代氧氣的電子受體進行呼吸作用。與此同時,池中存在的有機碳源(來自污水本身、植物根系分泌物或投加的碳源)充當電子供體。在這一系列酶促還原反應下,硝態氮(NO??)被逐步轉化為亞硝態氮(NO??)、一氧化氮(NO)、氧化亞氮(N?O),終還原為無害的氮氣(N?),釋放到大氣中,從而性地從水體中移除氮素。植物在浦池中扮演著雙重角色:一方面,其發達的根系為反硝化菌群提供了巨大的附著表面;另一方面,根系釋放的有機物質成為重要的碳源補充,尤其在處理低碳氮比污水時至關重要。同時,植物吸收部分銨態氮(NH??),但反硝化才是其的脫氮途徑。生物浦池的反硝化脫氮能力廣泛應用于處理生活污水、養殖廢水及受污染的河湖水體。其優勢在于低能耗、生態和諧,能有效緩解氮污染引發的藻類暴發問題。然而,其效率也受溫度(低溫抑制微生物活性)、碳源充足性、水力停留時間及池體設計合理性的影響。這種模擬自然的凈化方式,通過微生物的“呼吸”將有害氮素轉化為空氣,是生物浦池守護水環境清流的生態智慧。

硫自養反硝化工藝:以硫為“食”的脫氮衛士硫自養反硝化是一種、經濟的廢水生物脫氮技術,特別適用于處理低碳氮比(C/N低)的廢水,如焦化廢水、垃圾滲濾液、某些工業廢水及地下水。其原理在于利用特定化能自養細菌(如硫屬),以單質硫(S?)或還原態硫化物(如S2?)作為電子供體,以(NO??)作為電子受體進行呼吸作用(反硝化),將逐步還原為氮氣(N?)逸出,實現脫氮目標。在此過程中,硫被氧化為硫酸鹽(SO?2?),微生物利用反應釋放的能量生長。反應可簡化為:```55S+20CO?+50NO??+38H?O+4NH??→4C?H?O?N(細菌細胞)+25N?+55SO?2?+64H?```該工藝的顯著優勢在于:1.無需外加有機碳源:利用廉價的硫(如硫磺顆粒)替代傳統反硝化所需的等有機物,大幅降低運行成本和碳源投加風險。2.污泥產量低:自養菌生長緩慢,污泥產量顯著低于異養反硝化工藝。3.處理且穩定:在適宜條件下(溫度、pH、硫與比例),對去除率可達85%-99%。4.適用于特定水質:是處理低C/N比、含廢水的理想選擇。然而,該工藝也存在一定局限性:1.硫酸鹽副產物:反應產生硫酸鹽,可能導致出水硫酸鹽濃度升高,需考慮后續處理或排放標準。2.堿度消耗與pH下降:反應產生H?,消耗堿度(約1.5-2.0kg堿度/kgN還原),需投加堿(如石灰、碳酸鈉)或與產堿工藝(如厭氧氨氧化)耦合維持pH中性(通常6.5-8.0)。3.啟動相對較慢:自養菌生長速率慢于異養菌,系統啟動和恢復時間較長。總之,硫自養反硝化工藝以其無需有機碳源、運行成本低、污泥量少的優勢,成為處理低碳氮比含氮廢水的重要技術方向。盡管存在硫酸鹽生成和堿度消耗等挑戰,通過優化設計和運行管理,其在廢水深度脫氮領域展現出廣闊的應用前景。

硝化反硝化除磷工藝:同步脫氮除磷的之路在污水深度處理領域,硝化反硝化除磷(NDPR)工藝以其同步去除氮、磷的優勢脫穎而出,成為傳統生物脫氮除磷技術的重大革新。其精妙之處在于巧妙地利用聚磷菌(PAOs)和反硝化聚磷菌(DPAOs)的生理特性,在單一系統內實現污染物的協同去除。該工藝的流程通常包含厭氧、缺氧、好氧三個關鍵階段:1.厭氧釋磷:聚磷菌吸收污水中易降解有機物(如VFAs),將其儲存為胞內聚合物(如PHB),同時釋放磷酸鹽。2.缺氧吸磷(反硝化除磷):創新階段。DPAOs利用體內儲存的PHB作為能量來源,以(NO??)作為電子受體,在缺氧條件下過量吸收磷酸鹽,同時將還原為氮氣(N?)實現脫氮。3.好氧硝化:在好氧環境中,氨氧化細菌(AOB)和亞氧化細菌(NOB)將氨氮(NH??)逐步氧化為(NO??),反硝化生物濾池,為缺氧段的反硝化除磷提供電子受體。NDPR工藝的顯著優勢在于:*節能降耗:缺氧段利用代替氧氣作為電子受體進行吸磷,大幅降低了曝氣能耗(約30%)。*碳源利用:同一份有機碳源(VFAs)先后驅動釋磷和反硝化吸磷/脫氮,顯著減少對外加碳源的需求(可節約20-30%)。*污泥產量低:微生物代謝路徑更,污泥產率低于傳統工藝。*簡化流程:在一個系統內同步深度脫氮除磷,減少構筑物數量和占地面積。該工藝尤其適用于處理低碳氮比(C/N較低)的城市污水或工業廢水。其關鍵在于培養并維持系統中具有反硝化除磷能力的DPAOs菌群優勢,控制厭氧/缺氧/好氧環境的切換時間、溶解氧(DO)濃度及回流比。硝化反硝化除磷工藝代表了污水生物處理技術向資源節約、能源回收和過程強化方向發展的前沿趨勢,為實現污水處理的可持續發展提供了重要的技術路徑。
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