何雪, 孔韡, 陳明月, 汪炎
(東華工程科技股份有限公司, 合肥 230024)
外源氮營養鹽的輸入, 尤其是污水處理廠尾水的排放, 是引起湖泊氮負荷急劇增加并造成富營養化的主要原因之一[1]。 近年來, 國家對城鎮污水處理廠出水總氮(TN)不斷推出更嚴格的標準, 尤其是水體敏感地區如太湖流域、 巢湖流域等, 相繼將TN 排放標準調整至10 mg/L; 昆明市甚至將TN的排放限值定為5 mg/L[2-3]。 污水處理廠深度脫氮一方面可以滿足國家和地方排放標準的提升要求,保障受納水體水環境功能和水生態系統安全; 另一方面也是完成區域、 流域水環境質量提升目標任務和綠水青山生態環境建設任務的可行途徑之一[4]。
傳統的異養反硝化脫氮工藝已廣泛應用于污水處理廠深度處理及提標改造, 但有機碳源的投加和較高的污泥產量增加了運行成本和二次污染的風險[5]。 硫自養反硝化作為自養反硝化的代表工藝, 具有無須投加有機碳源、 無二次污染、 產泥量低、 綠色低碳的優勢, 從而成為脫氮領域的研究熱點[6-8]。 在已報道的硫自養反硝化脫氮研究中, 為保證提供足夠的氮源給硫自養微生物, 通常試驗進水TN 濃度較高, 停留時間較長。 然而實際市政污水處理廠二級出水的氮濃度普遍較低, 因此, 研究硫自養反硝化脫氮工藝在低濃度含氮進水下的空床停留時間、 脫氮效果及脫氮微生物的生長情況, 對硫自養反硝化工藝在市政污水深度脫氮領域的實際工程應用更具有參考意義。……