吳悅溪,曾薇,劉宏,李健敏,彭永臻
(北京工業(yè)大學(xué)城鎮(zhèn)污水深度處理與資源化利用技術(shù)國家工程實驗室,北京100124)
為此,本文通過接種二沉池活性污泥啟動Feammox,探究Feammox 系統(tǒng)中存在的氮轉(zhuǎn)化途徑。通過實驗解析了在Fe(Ⅲ)存在情況下Feammox 與Anammox 協(xié)同作用,并探究了通過NDFO 實現(xiàn)Fe(Ⅲ)循環(huán)的可行性,為Feammox 在污水處理中的應(yīng)用提供新的理論依據(jù)。
采用ASBR 反應(yīng)器(見圖1),由有機玻璃制成,呈圓柱體,內(nèi)徑為15 cm,高30 cm,總體積5.3 L,有效容積為4 L。采用時間控制器實現(xiàn)自動進出水和攪拌及實時監(jiān)測pH 和溶解氧系統(tǒng),同時配備氮氣以保證反應(yīng)器處于無溶解氧狀態(tài)。外設(shè)夾層,利用水浴加熱控制溫度。為防止光對鐵細(xì)菌活性的影響,其外側(cè)用黑色避光布覆蓋。反應(yīng)器運行條件:溫度控制在(32±1)℃;進水pH 控制在7.4~7.6,水力停留時間為2 d,排水比為50%。為保證厭氧,進水用高純氮曝氣30 min去除溶解氧。
采用批次實驗的方式進行Feammox 系統(tǒng)中氮循環(huán)途徑及其各部分貢獻率的研究。批次實驗在有效容積為0.5 L 的反應(yīng)裝置中進行,如圖2 所示。進行批次實驗時,反應(yīng)器中取出一定量體積污泥,并用蒸餾水清洗2~3 次后加入批次實驗裝置中,其他環(huán)境條件與ASBR 相同。實驗過程采用磁力攪拌器使微生物與底物充分混合,轉(zhuǎn)速為160~200 r/min。pH 探頭、取樣管等由瓶口伸入。實驗開始前向裝置中通入氮氣30 min,以保證反應(yīng)系統(tǒng)中維持厭氧環(huán)境。
表1 氧化還原反應(yīng)式標(biāo)準(zhǔn)吉布斯自由能變化Table 1 ΔGθ of probable redox reaction
圖1 ASBR反應(yīng)器結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Schematic diagram of ASBR reactor
圖2 批次實驗裝置圖Fig.2 Experimental device for batch tests
接種污泥取自北京市某污水處理廠二沉池,MLSS/MLVSS=0.5,采用人工模擬廢水,其中微量元素取1 ml/L,主要成分見表2、表3。其中Fe(Ⅲ)是以FeCl3的形式單獨投加到反應(yīng)器中,微量元素以1 ml/L投加到模擬廢水中。
表2 模擬廢水成分(Ⅰ)Table 2 Simulating wastewater composition(Ⅰ)
表3 模擬廢水成分(Ⅱ)Table 3 Simulating wastewater composition(Ⅱ)
圖3 Feammox反應(yīng)器進出水氮素及鐵形態(tài)動態(tài)變化Fig.3 Nitrogen and iron transformation in Feammox reaction
圖4 典型周期內(nèi)氮、鐵元素轉(zhuǎn)化特性Fig.4 Transformation characteristics of nitrogen and iron in typical cycles
圖5 N-Fe循環(huán)途徑Fig.5 Circulation way of N-Fe
圖6 Anammox驗證實驗Fig.6 Anammox validation test
圖7 NDFO驗證實驗Fig.7 NDFO validation test
圖8 Feammox各指標(biāo)相關(guān)性Fig.8 Correlation analyses of each index in Feammox reaction
(2)通過厭氧氨氧化驗證實驗以及鐵鹽反硝化的驗證實驗可知,F(xiàn)eammox 系統(tǒng)是由Feammox、Anammox、NDFO 多種反應(yīng)協(xié)同進行,但Feammox 為主導(dǎo)。