硫自养反硝化的工艺节制难点
硫自养反硝化技术是以硫化钠(Na2S)、和硫代硫酸钠(Na2S2O3)单质硫(S0)等还原态硫源为电子供体,,, CO32-、HCO3-、CO2作为无机碳源,,,在缺氧环境下将NO3--N还原为N2的一种新型的自养反硝化技术。。
硫自养反硝化技术的钻研早源于20世纪的70年代,,,与其他自养反硝化技术相比,,,被作为电子供体的还原态的硫化物廉价易得、受水质影响小、且易于被利用。。因而,,,硫自养反硝化技术一向以来就被看做是在处置低C/N污水时用来代替传统异养反硝化工艺的佳工艺之一。。并且由于硫自养反硝化过程中蕴含了S的氧化和N的还原过程,,,因而,,,在废料资源化利用方面也有着相当大的潜力!!
目前,,,硫自养反硝化多利用于深度脱氮领域,,,有些污水处置厂的深度脱氮工艺选取了硫自养反硝化滤池,,,代替了传统的异养反硝化滤池!!
硫自养反硝化的工艺节制难点:
1、负荷较高的前提下出水中不成预防线存在大量SO42-,,,在硫酸盐还原菌(SRB)存在时会开释H2S气体,,,不仅造成排水管道的侵蚀,,,其恶臭、毒性还将带来二次传染问题。。
2、利用硫化物为电子供体的自养反硝化工艺,,,系统中的微生物可能受到硫化物的毒性克制作用,,,导致处置效能不高,,,处置能力降落。。因而,,,启动期的污泥驯化极度重要,,,必要不休提高微生物对于硫化物毒性的耐受能力,,,能力保险系统的不变运行。。
3、低温会克制反硝化菌系统的脱氮机能,,,进而导致脱氮速度降低。。为了提升低温前提下硫自养反硝化系统的脱氮机能,,,能够从电子供体(硫源)和异样反硝化过程两方面着手。。硫代硫酸盐作为一种可溶性硫,,,比疏水性单质硫更易被硫氧化菌利用,,,常温下硫代硫酸盐作为电子供体时硝态氮的还原速度为单质硫的 10倍。。硫自养反硝化混合菌系统中含有肯定量的异养反硝化菌,,,而此类细菌拥有成长快、易在短期内形成大量微生物的优势,,,可能会对低温阐发出更好的抗性。。因而,,,低温前提下,,,利用硫代硫酸盐或有机物作为电子供体可能会提升反硝化系统的脱氮能力。。


