厌氧氨氧化(ANAMMOX)和全程自养脱氮(CANON)

作者:晋城污水处理设备来源:晋城污水处理设备

厌氧氨氧化(ANAMMOX)和全程自养脱氮(CANON)

厌氧氨氧化是指氨氮在厌氧条件下以亚硝酸盐为电子受体直接氧化成氮的过程。

厌氧氨氧化是指在厌氧条件下,以Planctomycetalesp为代表的微生物直接以NH4+为电子供体,以NO2-或NO3为电子受体,将NH4+、NO2-或NO3将NH4+、NO2-或NO3-转化为N2的生物氧化过程。晋城污水处理设备。该过程利用独特的生物体以硝酸盐为电子供体,将氨氮转化为N2,在很大程度上实现了N的循环厌氧硝化。这种耦合过程对厌氧硝化废水中的脱氮有很好的前景。由于硝酸盐的部分氧化,高氨氮和低COD污水大大节约了能源。目前推测厌氧氨氧化的方法有很多。其中一种是羟氨和亚硝酸盐产生N2O的反应,N2O可以进一步转化为氮,氨被氧化为羟氨。另一种是氨和羟氨反应产生联氨。晋城污水处理设备联氨转化为氮,产生四种还原性[H],还原性[H]传递到亚硝酸还原系统形成羟氨。第三种是:一方面,亚硝酸被还原为NO,NO被还原为N2O,N2O被还原为N2;另一方面,NH4+被氧化为NH2OH,NH2OH通过N2H4和N2H2被转化为N2。厌氧氨氧化工艺的优点:可大大降低硝化反应的充氧能耗;避免反硝化反应的外源电子供体;它可以节省传统硝化反硝化反应过程中所需的中和试剂;产生的污泥量特别少。晋城污水处理设备厌氧氨氧化的缺点是:到目前为止,厌氧氨氧化的反应机、参与菌种和各种操作参数还不清楚。

自养脱氮的整个过程实际上是在一个反应器中完成的,其机制尚不清楚。Hippen等人发现,超过60%的氨氮在限制溶解氧(DO浓度为0.8.1.0mg/l)和无有机碳源的情况下转化为N2并可以去除。同时,Helmer等实验证明,在低DO浓度下,细菌以亚硝酸根离子为电子受体,铵根离子为电子供体,最终产物为氮。晋城污水处理设备在实验中,荧光原位杂交技术监测了脱氮反应器中的微生物。发现,即使反应器处于稳定阶段,即使曝气受到限制,反应器中仍然存在活性厌氧氨氧化菌,没有硝化菌。85%的氨氮转化为氮。鉴于上述理论,自养脱氮可能包括两个步骤:一是将部分氨氮氧化为亚硝酸盐,二是厌氧氨氧化。

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