碳氮比对亚硝酸盐反硝化过程NO与N2O积累的影响研究
0 引言
N2O作为重要的温室气体之一,在污水生物脱氮过程中的产生和排放一直备受关注。研究表明,N2O主要在异养反硝化和氨氧化过程中产生
NO作为反硝化过程中N2O的前体,与污水中生物脱氮密切相关。有研究表明NO可以与氨反应生成肼,并通过厌氧氨氧化途径生成N2
在本研究中,采用厌氧/缺氧(An/A)模式运行的序批式反应器(SBR),研究了亚硝酸盐反硝化过程中NO和N2O的积累。本研究的目的是研究不同碳氮比条件下NO和N2O的产生特征,并进一步阐明NO和N2O的积累机理,可为解异养反硝化过程中NO和N2O积累机理提供理论支撑。
1 试验装置与方法
1.1 试验装置
SBR反应器高35cm,直径16cm,反应器容积6L,有效容积5L(见图1)。反应器利用鼓风式曝气,底部设置曝气沙盘,全程采用机械式搅拌混合,试验过程中温度控制在(30±1)℃。厌氧/好氧/缺氧(An/O/A)模式下装置每日运行3个周期,每个周期480min。每次进水5min,厌氧60min,好氧曝气120min,缺氧270min,静沉、排水25min。每周期进出水2L,由KG316T微电脑时控开关进行控制切换试验工况。批式试验过程将时控运行装置开关由自动控制模式转换为手动控制模式,厌氧搅拌60min后,投加亚硝酸钠溶液,直至反应结束。
1.2 接种污泥及进水组分
试验接种污泥取自西安市长安区某污水处理厂卡鲁塞尔氧化沟反应池。启动初期,反应器中MLSS在2 800mg/L左右,逐步提高反应器进水氨氮浓度,控制厌氧段中期游离氨稳定在5mg/L左右。通过控制曝气量维持硝化阶段溶解氧在0.5~0.8mg/L,经过20d污泥驯化,短程硝化率达到99%以上,说明反应器驯化成功。反应器稳定运行阶段测得MLSS为6 042 mg/L,MLVSS为4 729mg/L。
在An/O/A模式运行稳定之后,定期(间隔1d)将该模式改变为An/A模式。研究4组COD/N对亚硝酸盐反硝化过程中N2O和NO积累特征。
An/O/A运行模式进水为人工配置,其具体组分为:C6H12O60.21g/L,KH2PO40.02g/L,MgSO4·7H2O 0.02g/L,CaCl20.006 4g/L,NaH-CO3 0.6 g/L,NH4HCO3 0.271 g/L,微量元素0.04ml/L。
An/A试验进水为人工配制,不同COD/N(1、2.5、5、10)下COD初始浓度分别为40 mg/L、100mg/L、200 mg/L、400 mg/L,NaNO2浓度为40mg/L,其余组分均与An/O/A运行模式进水组分相同。
1.3 试验方法
An/A试验在An/O/A运行工况结束阶段进行,并且每个工况结束时停止进水,并进行3次以上洗泥(向反应器中注入30℃的水,并搅拌均匀5min后静沉、排水,如此重复3次)从而去除工况结束时未反应的含氮物质。N2O探测仪在反应器中的测试示数与空白值相差小于1mV后开始试验,每组试验配水浓度按照上述所列组分进水,NaNO2溶液在厌氧搅拌60min后投加。
初始段控制反应条件如温度、pH、DO等基本一致,厌氧段开始前需要测定反应器中NO、N2O的背景值。试验过程中对反应系统各项水质指标以及溶解态的N2O、NO进行了全程测量与记录。
1.4 分析方法
1.4.1 水质分析参数及溶解氧及pH分析
试验中进出水NO3--N、NO2--N、COD及NH3-N浓度测定均采用国际标准方法
1.4.2 N2O与NO的测定
溶解态N2O、NO以丹麦Unisense微电极系统测得(每10s读取1个数据)。N2O释放量通过清水搅拌下溶解态N2O逸出曲线计算得到
2 试验结果及讨论
2.1 NO的积累及抑制
图2为不同COD/N条件下NO和N2O积累特征曲线。4组COD/N下反硝化过程均有不同程度的N2O积累。COD/N为2.5、5、10的3种情况均出现了NO积累量的快速增加,并且对反硝化过程产生了抑制。
在COD/N为1时,未发生NO积累及其对反硝化反应的抑制。其原因是在该低COD/N下,碳源不足,反硝化菌群对亚硝酸盐的反硝化速率缓慢,产生的少量NO被迅速还原为N2O。
当COD/N为2.5时,在此条件下产生了NO的积累和抑制作用,NO积累浓度最大值达到4.3mg/L,抑制持续时间约15min。
图2c所示COD/N为5的变化曲线,其NO积累浓度最大达到4.5mg/L,NO抑制反硝化的作用抑制持续时间约40min,为4种COD/N中抑制程度最大的情况。
图2d所示为COD/N为10的变化曲线,NO积累浓度最大达到5.3mg/L,NO的抑制作用时间约15min。其抑制作用小于COD/N为5时,且在NO积累期间,仍然有亚硝酸盐的降解。
根据以上结果可知,在不同COD/N下NO积累的峰值分别为0.4 mg/L、2 mg/L、4.3mg/L和5.3mg/L。这说明NO积累峰值与COD/N密切相关。众所周知,在亚硝酸盐反硝化过程中,NO2--N首先转化为NO,然后转化为N2O,最后转化为N2。因此,NO2--N还原速率会影响NO的累积量。当COD/N增加时,NO2--N转化为NO的速率也会随之增加,这有可能会导致NO的累积量相对较高。
结果显示,在缺氧初始阶段NO迅速增加,这与传统的反硝化不同。在传统反硝化过程中,由于NO还原速率较高(高于NO2--N),因此一般情况下不会有NO累积。而在本试验中,NO的快速积累可能与厌氧阶段的电子积累量有关。Pan等
高浓度NO的积累会使得反硝化过程被抑制。如图2所示,不同的COD/N(2.5、5、10)下,NO抑制时间分别15min、40min和10min。结果表明,NO对反硝化的抑制作用不仅与NO浓度有关,还与COD浓度有关。
如图2b所示,在反硝化过程中观察到3个NO累积峰。当NO积累达到最大时,Nir和Nor可能会被完全抑制。此时,NO的降低一部分是逸出所致。同时,为了减轻NO的毒性,微生物会通过其他途径将NO转化为无害物质,从而使NO积累量减少。当NO降至较低水平时,反硝化所涉及的还原酶将逐渐恢复。文献
图2d显示,在COD/N为10时,NO积累与其他COD/N不同。在此条件下NO的下降分为2个阶段,即快速下降阶段和缓慢下降阶段。当NO含量较高时,Nir、Nor和Nos的活性可能会受到抑制。NO的快速下降可能与NO的逸出和微生物解毒有关。可以推测,在高COD/N下,微生物具有很强的抵抗NO毒性和快速恢复活性的能力。因此,当NO降低到一定水平时,Nir的活性得以恢复,但由于Nor没有完全恢复,这导致NO再次发生积累,并且在此阶段NO的下降速度减慢。但是,由于Nos对NO和FNA比较敏感,Nos无法立即恢复。因此,在此阶段,N2O积累迅速增加。
2.2 N2O的积累及还原
文献报道,FNA对反硝化有抑制,其抑制阈值为0.002mg/L
结果表明,FNA对Nos的抑制作用受COD/N的影响较大,这可能是双重抑制所致。Pan等
由表1可知,随着COD/N的增加,N2O的峰值逐渐增大。随着COD/N的增大,会有更多的电子来进行反硝化。与低COD/N相比,Nir和Nor可以获得的电子数增多。而提供的电子越多,NO2--N和NO的还原速度越快,导致N2O的积累越高。此外,一些研究表明,N2O的积累速率与N2O的与还原速率有关
表1 不同COD/N条件下N2O积累量和降解参数
Tab.1 The accumulations and degradation parameter of N2O in different conditions

此外,根据先前的研究和2.1节的讨论,NO抑制也是导致N2O积累的另一个重要原因
2.3 N2O还原对pH的影响
如图2所示,N2O还原过程中pH呈现出逐渐下降的趋势,这与传统理论(即以PHB为电子供体的N2O还原过程中pH会升高)不同。可能的原因是:PHB作为电子供体和N2O的积累导致了pH的降低。NO2--N的还原可以用式(1)~式(3)来描述,其中C4H6O3代表3-酮丁酸的分子式。

这些方程证明了以PHB为电子供体还原N2O时,pH降低,CO2分子在反应器中会溶解,消耗碱度,导致pH下降。
3 结论
本文研究了不同COD/N条件下NO和N2O的积累特征,并对其产生机理进行分析,得出的主要结论如下:
(1)缺氧初期NO快速积累主要是由于缺氧期积累的电子快速反硝化所致。
(2)试验中检测到的NO积累量远高于以往的研究。高浓度NO会导致亚硝酸盐的反硝化被完全抑制。
(3)N2O的积累主要与FNA抑制和COD/N有关。在相同的NO2--N浓度下,N2O的积累量随COD/N的增大而增大。
(5)与传统反硝化过程中pH的升高不同,以胞内聚合物为电子供体的N2O还原过程中pH降低。
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