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硫自养反硝化:以硫为能源的脱氮“绿色引擎”在水体富营养化治理的科技前沿,硫自养反硝化技术以其的运行机制,正成为、经济去除污染的关键力量。这项技术巧妙利用自然界中特定微生物的代谢能力,以还原态硫(如硫化物S2?或单质硫S?)作为电子供体,以(NO??)作为电子受体,驱动脱氮反应。其化学过程可概括为:55S?+50NO??+38H?O+20CO?→4C?H?O?N+55SO?2?+25N?+64H?(或类似的简化形式:5S+6NO??+2H?O→3N?+5SO?2?+4H?)这一过程由硫属(Thiobacillus)等化能自养菌主导。它们不依赖有机碳源,而是从硫的氧化反应中获取能量,并利用二氧化碳(CO?)或碳酸氢盐(HCO??)作为碳源合成自身细胞物质,是典型的“自养”过程。硫自养反硝化的价值与优势在于:1.脱氮除污:能有效将转化为无害的氮气(N?),水体富营养化威胁。2.运行成本低廉:无需添加昂贵的有机碳源(如、),硫磺或含硫矿物(如硫铁矿)价格低廉且易得。3.污泥产量低:自养菌生长缓慢,生物量增殖少,显著降低污泥处理处置负担。4.无二次有机污染:避免了异养反硝化中残留有机物可能带来的新污染风险。5.应用场景广泛:尤其适用于处理低碳氮比(C/N低)的废水,如地下水、饮用水源、某些工业废水及污水处理厂深度处理单元。目前,硝化反硝化生物滤池,该技术已成功应用于固定床反应器、流化床反应器及硫磺石灰石滤池等工程实践中。然而,反应产生的硫酸盐(SO?2?)副产物和酸度(H?)积累,需关注其潜在影响(如腐蚀、硫酸盐还原风险),可通过投加碱度(如石灰石)或优化工艺参数进行调控。硫自养反硝化,如同自然馈赠的“绿色引擎”,利用廉价硫资源驱动脱氮,为应对氮污染挑战提供了一条经济、环境友好的路径,在水处理绿色转型中展现出巨大潜力。
反硝化除磷:污水处理的节能“双效”高手反硝化除磷(DPR)是污水处理领域一项极具潜力的革新性技术。它通过一类特殊的微生物——反硝化聚磷菌(DPB),在缺氧条件下,巧妙地将两个关键污染物的去除过程合二为一。传统工艺中,脱氮需要好氧硝化与缺氧反硝化两步,而除磷则依赖聚磷菌(PAOs)在厌氧释磷和好氧吸磷的循环。DPB菌的非凡之处在于,它们能在缺氧环境下,以(NO??)替代氧气作为电子受体,在完成反硝化脱氮(将NO??还原为N?)的同时,利用该过程产生的能量过量吸收污水中的溶解性磷酸盐(PO?3?)并将其以聚磷酸盐形式储存在体内。这一过程实现了“一碳两用”:同一份碳源(如挥发性脂肪酸,VFAs)既驱动了反硝化脱氮,又支撑了过量吸磷。其优势在于“节能”与“”:1.大幅降低能耗:省去了传统除磷所需的大量曝气(好氧吸磷阶段),曝气能耗可降低30%以上,显著降低运行成本。2.节省碳源需求:对处理低碳氮比(C/N)污水极具优势,一份碳源同时满足脱氮除磷需求,减少外加碳源投加量。3.减少污泥产量:微生物利用效率更高,理论上可比传统工艺减少约50%的剩余污泥量。4.简化工艺流程:将脱氮除磷整合于缺氧区,可优化反应器构型,减少占地面积。目前,成功应用DPR原理的工艺主要有改良A2/O(如倒置A2/O)、UCT及其变型,以及Dephanox、BCFS?等双污泥系统。这些工艺通过精心设计厌氧、缺氧、好氧区的组合与污泥/混合液回流路径,为DPB菌创造竞争优势并控制电子受体(NO??)的供给。尽管面临DPB菌富集培养较慢、系统控制要求高等挑战,反硝化除磷凭借其的节能降耗潜力,已成为可持续污水处理技术发展的重要方向,为污水处理厂实现“碳中和”目标提供了关键路径。
反硝化除磷装置工艺:污水处理的节能之道反硝化除磷(DPR)是一种将生物脱氮与除磷过程巧妙结合的革新性污水处理技术。其在于利用一类特殊的微生物——反硝化聚磷菌(DPB)。与传统工艺中聚磷菌(PAOs)依赖氧气吸磷不同,DPB菌能在缺氧环境下,以(NO??)代替氧气作为电子受体,在完成反硝化(将NO??还原为氮气)的同时,过量吸收污水中的磷酸盐(PO?3?)并将其储存在体内。典型工艺装置(如改良A2/O或Bardenpho工艺)流程如下:1.厌氧区:污水与富含聚磷菌(含DPB)的回流污泥混合。易降解有机物在此被微生物吸收转化为内部储存物(如PHA),同时诱导聚磷菌释放出体内的磷酸盐。2.缺氧区:来自好氧区的富含的混合液回流至此。DPB菌利用体内储存的PHA作为能量来源,以为电子受体,同步进行反硝化脱氮和过量吸收磷(形成聚磷酸盐)。3.好氧区:进一步降解剩余有机物,进行传统硝化反应(氨氮→),并确保聚磷菌(尤其是非DPB类)完成吸磷过程。少量污泥终作为富磷剩余污泥排出系统,实现磷的去除。该工艺的优势在于:*节能显著:同步反硝化除磷大幅减少了对氧气(曝气)的需求,曝气能耗可降低约30%。*碳源利用:同一份碳源(有机物)同时驱动脱氮和除磷,对低C/N比污水适应性强,节省碳源投加成本。*污泥产量降低:同步代谢过程及较低的曝气量有助于减少剩余污泥产量。*占地相对节省:流程集成度高,较传统分步脱氮除磷工艺更紧凑。反硝化除磷工艺通过微生物的协同作用,整合了脱氮除磷两大目标,显著降低了污水处理的能耗与物耗,是当前污水处理领域实现低碳、运行的重要技术方向。
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