资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,华东师范大学,*,S,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,华东师范大学,*,S,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,华东师范大学,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,华东师范大学,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,华东师范大学,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,华东师范大学,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,华东师范大学,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,华东师范大学,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,*,华东师范大学,*,ANAMMOX,厌氧氨氧化工艺,51150602170,陈文涵,2024/11/13,华东师范大学,ANAMMOX厌氧氨氧化工艺511506021702023/,2024/11/13,华东师范大学,目录,一,研究背景,二,脱氮工艺,三,厌氧氨氧化工艺,2023/10/6华东师范大学目录,研究背景,水体氮素污染及危害,我国水体氮素污染现状,水体氮素污染源,2024/11/13,华东师范大学,研究背景水体氮素污染及危害2023/10/6华东师范大学,水体氮素污染及危害,人类活动破坏了氮素循环的平衡,中间产物(如亚硝酸盐,硝酸盐)累积,造成环境污染,主要表现;诱发“富营养化”;水体缺氧发臭;作为毒物,使水生动物致死,2024/11/13,华东师范大学,研究背景,水体氮素污染及危害人类活动破坏了氮素循环的平衡,中间产物(如,我国水体氮素污染现状,第一次全国污染源普查公报,(2010),显示,我国氨氮年排放量为,172.9,万吨,但污水处理厂对氨氮的消减量仅为,37.6,万吨,氨氮消减率仅,25%,。,“十一五,”,期间,,COD,排放得到有效控制,氨氮上升为地表水的主要污染,。,2024/11/13,华东师范大学,研究背景,我国水体氮素污染现状第一次全国污染源普查公报(2010)显示,水体氮素污染源,城市污水(有机氮,氨氮)、,工业废水,和农业污水(氮肥)是水体氮素污染物的主要来源。,我国城市生活污水年氨氮排放量为,148.9,万吨,约占全国氨氮总排放量的,86%,。,统计表明,在氮肥的施用过程中利用率仅为,40%,,其余氮素流失进入水体。,2024/11/13,华东师范大学,研究背景,水体氮素污染源城市污水(有机氮,氨氮)、工业废水和农业污水(,2024/11/13,华东师范大学,研究背景,2023/10/6华东师范大学研究背景,脱氮工艺,物理化学方法,生物脱氮法,2024/11/13,华东师范大学,脱氮工艺物理化学方法2023/10/6华东师范大学,物理化学方法,空气吹脱法(碱性,曝气);,磷酸,铵,镁沉淀法(,MgNH,4,PO,4,沉淀,,,鸟粪石);,离子交换法(,用,阳离子,交换,NH,4,+,);,折点氯化法(,通,氯气或次氯酸钠产生氮气),2024/11/13,华东师范大学,脱氮工艺,物理化学方法空气吹脱法(碱性,曝气);2023/10/6华东,生物脱氮法,2024/11/13,华东师范大学,year,硝化反硝化工艺,氧限制自养型硝化反硝化工艺;短程硝化反硝化工艺,好氧脱氨工艺,短程硝化厌氧氨氧化工艺,基于亚磷酸盐,的全自养型氮去除工艺,脱氮工艺,生物脱氮法2023/10/6华东师范大学year硝化反硝化工,以,A/O,脱氮工艺,为例,2024/11/13,华东师范大学,硝化作用;,将氨氧化为亚硝酸盐和硝酸盐的生物过程,反硝化作用,;,硝酸盐,(,亚硝酸盐,),进入细胞后,被用作电子受体还原为氮气,的生物过程,脱氮工艺,以A/O脱氮工艺为例2023/10/6华东师范大学硝化作用;,2024/11/13,华东师范大学,缺点;硝化作用充氧能耗大,反硝化作用需外加电子受体(有机物),容积脱氮效率低,导致占地面积较大,脱氮工艺,以,A/O,脱氮工艺,为例,2023/10/6华东师范大学缺点;硝化作用充氧能耗大,反硝,厌氧氨氧化工艺,厌氧氨氧化原理,厌氧氨氧化菌,厌氧氨氧化工艺,2024/11/13,华东师范大学,厌氧氨氧化工艺厌氧氨氧化原理2023/10/6华东师范大学,厌氧氨氧化原理,ANAMMOX,:,在缺氧条件下,以亚硝酸盐作为氧化剂将氨氧化为氮气,;,或者以氨作为电子供体将亚硝酸盐还原成氮气的生物反应,称为厌氧氨氧化,(,anaerobic ammonium oxidation,),与硝化作用相比,它以亚硝酸盐取代氧气,改变了末端电子受体,;,与反硝化作用相比,它以氨取代有机物,改变了电子供体,反应物是氨和亚硝酸盐,主要产物是氮气和硝酸盐,2024/11/13,华东师范大学,厌氧氨氧化工艺,厌氧氨氧化原理ANAMMOX:在缺氧条件下,以亚硝酸盐作为,厌氧氨氧化菌,厌氧氨氧化菌,(AAOB),是分支较深的一种细菌,它属于浮霉状菌目下的厌氧氨氧化菌科,共,5,个属,11,种,浮霉状菌,硝化菌和反硝化菌都含有,ANAMMOX,活性的菌株,2024/11/13,华东师范大学,厌氧氨氧化工艺,外外室细胞质,核糖细胞质,内厌氧氨氧化体,厌氧氨氧化菌厌氧氨氧化菌(AAOB)是分支较深的一种细菌,它,厌氧氨氧化菌,工艺条件,2024/11/13,华东师范大学,厌氧氨氧化工艺,温度:,30,37,摄氏度,pH,:,6.7,8.3,基质,FAFNA,:,11.32,厌氧氨氧化菌工艺条件2023/10/6华东师范大学厌氧氨氧化,厌氧氨氧化工艺,单级处理系统(好氧脱氨工艺),两级处理系统(,SHARON-ANAMMOX,工艺,),2024/11/13,华东师范大学,按短程硝化与厌氧氨氧化关系:,厌氧氨氧化工艺,厌氧氨氧化工艺单级处理系统(好氧脱氨工艺)2023/10/6,SHARON-ANAMMOX,工艺,对于高氨氮、低亚硝酸盐的污水处理来说,前期的短程硝化阶段是必要的,当约,50%,氨氮被氧化后,pH,的降低以及溶氧受限可以抑制剩余氨氮的进一步氧化,2024/11/13,华东师范大学,厌氧氨氧化工艺,NH,4,+,+1.5O,2,NO,2,-,+2H,+,+H,2,O,SHARON-ANAMMOX工艺对于高氨氮、低亚硝酸盐的污水,CANON,工艺,对于有机质含量低的污水,除了将短程硝化、厌氧氨氧化作用分置于两个反应器中,还可以将两个反应相结合形成一体化反应器,氨氮在,AOB,和,AAOB,的共同作用下完成转化,2024/11/13,华东师范大学,厌氧氨氧化工艺,NH,4,+,+0.85O,2,0.435N,2,+1.4H,+,+0.13NO,3,-,+1.3H,2,O,CANON工艺对于有机质含量低的污水,除了将短程硝化、厌氧氨,2024/11/13,华东师范大学,厌氧氨氧化工艺,2023/10/6华东师范大学厌氧氨氧化工艺,2024/11/13,华东师范大学,厌氧氨氧化工艺,在实验室规模上,ANAMMOX,工艺在不同的反应器中都取得良好的运效果,包括混合床、流化床、,SBR,反应器、上流式反应,器等,而,作为接种物的厌氧颗粒污泥可以是厌氧颗粒污泥,反硝化污泥及短程硝化污泥等,2023/10/6华东师范大学厌氧氨氧化工艺,厌氧氨氧化工艺,悬浮生长系统(,SBR,工艺,MBR,工艺),附着生长系统,2024/11/13,华东师范大学,根据反应器内,AAOB,的存在状态,:,厌氧氨氧化工艺,厌氧氨氧化工艺悬浮生长系统(SBR工艺,MBR工艺)202,厌氧氨氧化工艺,2024/11/13,华东师范大学,厌氧氨氧化工艺,厌氧氨氧化工艺2023/10/6华东师范大学厌氧氨氧化工艺,厌氧氨氧化工艺,2024/11/13,华东师范大学,厌氧氨氧化工艺,厌氧氨氧化工艺2023/10/6华东师范大学厌氧氨氧化工艺,总结,优点:自养型细菌,节约能耗以及碳源消耗,;厌氧氨氧化菌的细胞产率很低,大大降低了剩余污泥产量;厌氧氨氧化工艺容积效能高,节省了占地面积。,缺点:,AAOB,为化能自养菌,生长缓慢,倍增时间长,细胞产率低,对环境条件敏感,导致,ANAMMOX,工艺的启动过程十分缓慢,。,2024/11/13,华东师范大学,厌氧氨氧化工艺,总结优点:自养型细菌,节约能耗以及碳源消耗;厌氧氨氧化菌,2024/11/13,华东师范大学,Finish,2023/10/6华东师范大学Finish,
展开阅读全文