李子鋒
(澳門科技大學(xué)環(huán)境研究院,澳門 528200)
洗滌劑、化學(xué)和化學(xué)物質(zhì)的應(yīng)用,使得水體中氮磷元素含量超標,這是導(dǎo)致富營養(yǎng)化的主要原因,會對水環(huán)境中生物的生長造成抑制,出現(xiàn)嚴重的惡臭或者變黑等現(xiàn)象。加強對污水的有效處理,是環(huán)保型社會建設(shè)中的主要工作,能夠為工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件,優(yōu)化人類的生存環(huán)境。生物脫氮除磷在處理效率和去除率等方面都具有明顯的優(yōu)勢,主要是針對污水中的氮磷元素進行高效去除,使水體生態(tài)環(huán)境得到快速恢復(fù)。然而,該技術(shù)也容易受到外界因素的影響,導(dǎo)致脫氮除磷效果不佳。應(yīng)該創(chuàng)造良好的工藝環(huán)境,全面識別和處理不利因素,充分發(fā)揮生物脫氮除磷技術(shù)優(yōu)勢。
生物脫氮處理涉及氨化反應(yīng)、硝化反應(yīng)、反硝化反應(yīng)和同化反應(yīng)等。有機氮在異養(yǎng)型細菌的作用下轉(zhuǎn)化為氨態(tài)氮,發(fā)生氨化反應(yīng),同時在自養(yǎng)型亞硝化菌的作用下轉(zhuǎn)化為亞硝態(tài)氮,再向硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化,發(fā)送硝化反應(yīng)。亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮會由于反硝化菌的作用轉(zhuǎn)化為氣態(tài)氮,使得氮元素得到有效處理,發(fā)生反硝化反應(yīng)[1]。亞硝化反應(yīng)和硝化反應(yīng)是硝化中的兩個不同階段,反硝化反應(yīng)需要在厭氧條件下進行。如果污水中的有機物含量較高,那么好氧異養(yǎng)菌對于營養(yǎng)物質(zhì)和氧氣的競爭要弱于自養(yǎng)硝化菌。
生物除磷涉及聚磷菌的吸磷和釋磷過程。發(fā)酵產(chǎn)酸菌的生長和繁殖需要在厭氧環(huán)境下進行,有機物在其作用下轉(zhuǎn)化為小分子有機物揮發(fā)性脂肪酸,即VFA,滿足聚磷處理要求。有機態(tài)磷會在聚磷菌的作用下轉(zhuǎn)化為無機態(tài)磷,在釋磷過程中產(chǎn)生大量ATP。因此,溶劑性有機質(zhì)可以通過聚磷菌進入細胞,并以有機顆粒的形式存在[2]。聚磷菌的攝磷能力會受到自身對PHB合成能力的影響,相較于厭氧環(huán)境中的釋磷量而言,細胞對磷的攝取量較大,完成污泥排放后達到除磷的目的。
溶解氧含量會對生物脫氮處理工藝成效造成直接影響。硝化反應(yīng)中的溶解氧含量不能低于0.5~0.7 mg/L,一般需要超過2.0 mg/L。在反硝化反應(yīng)當中,需要創(chuàng)造一個缺氧環(huán)境滿足反硝化菌的繁殖需求,因此溶解氧含量要更低,通常不能超過0.5 mg/L。溫度也會影響脫氮效果,在硝化反應(yīng)和反硝化反應(yīng)中,適宜溫度分別為5~40℃和20~40℃之間,在實踐中通常設(shè)置為20~30℃和15℃左右。對于溫度的嚴格掌控,可以有效促進硝化反應(yīng)和反硝化反應(yīng)速度的提升。相較于異養(yǎng)菌而言,硝化菌的生存率不高,因此其繁殖能力會受到有機碳含量的影響。為了確保硝化反應(yīng)的順利進行,應(yīng)該確保BOD5含量在20 mg/L以內(nèi),防止?jié)舛冗^高而造成抑制。在反硝化反應(yīng)當中,則應(yīng)該確保有機碳含量的豐富性,以保障良好的反硝化效果。硝酸菌和亞硝酸菌對于pH值的需求也存在一定的差異性,前者需要控制在6.5~7.5之間,后者則需要控制在8.0~8.4之間。此外,在反硝化反應(yīng)中,也要確保pH在6.5~7.5之間。為了防止對反應(yīng)速率造成限制,pH值不能超出9.6,同時也不能低于6.0.硝化菌具有很長的世代時間,因此需要控制合理的泥齡時間,通常不能低于10 d,這是增強硝化菌群整體性能的關(guān)鍵[3]。此外,硝化菌的生長和繁殖容易受到有毒有害物質(zhì)的干擾,包括了有機化合物、重金屬和復(fù)合陰離子等,降低其氧化能力,抑制新陳代謝。硝化反應(yīng)也會由于氨氮濃度的提升而受到抑制反應(yīng)速度。
厭氧環(huán)境是保障釋磷區(qū)高效運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵,因此應(yīng)該對溶解氧含量加以控制,通常不能超過0.2 mg/L。而在吸磷中則需要大量的溶解氧以保障良好的反應(yīng)效果,因此溶解氧含量不能低于2.0 mg/L。在除磷工藝中,最佳溫度為5~30℃,溫度會對好樣吸磷和厭氧釋磷產(chǎn)生直接影響,通常情況下為了確保良好的吸磷深速度,則需要控制溫度在15~20℃之間。7~8為生物除磷中的合理pH值范圍,細胞結(jié)構(gòu)及功能會由于較低的pH值而受到干擾。在聚磷菌的水解和釋放中需要依靠VFA作為碳源,氣單胞菌會受到硝態(tài)氮的影響,導(dǎo)致無法獲得充足的VFA。同時,隨著硝態(tài)氮的增多,反硝化反應(yīng)加劇,導(dǎo)致碳源有機物含量減少,抑制了厭氧釋磷過程。一般情況下,在生物除磷工藝中應(yīng)該控制硝態(tài)氮濃度不超過1.5 mg/L。除磷效果會由于有機負荷的增大而改善,進水中BOD5/TP應(yīng)該在20以上。厭氧釋磷也會受到有機質(zhì)的影響,為了體現(xiàn)聚磷菌的除磷效果,應(yīng)該對分子量進行控制。此外,泥齡也會對生物除磷產(chǎn)生影響,應(yīng)該適當縮短泥齡,以提高污泥排放量,增強除磷效果。泥齡最短不能低于3.5 d,最長不能超過7.0 d[4]。
為了獲得良好的脫氮除磷效果,應(yīng)該對工藝運行條件進行合理控制,包括了溶解氧含量和溫度、pH值等,使其群落結(jié)構(gòu)得到有效改善,增強微生物的活性。如果COD/TKN在10以內(nèi),那么碳氮比的降低會導(dǎo)致脫氮效果下降,隨著COD/TP的增大,除磷效果得到增強。如果COD/TP超過60,那么對于總磷的去除效果會降低。通常需要控制工藝溫度在15℃以上,增強脫氮除磷成效,溫度過低容易導(dǎo)致PAOs含量增多。在控制溫度的基礎(chǔ)上,使混合液回流增大或者適當提升溶解氧的含量,可以提升脫氮的速率。在進水TN不高于30 mg/L的情況下,溫度超過15℃后不需要控制回流[5]。較低的溫度不僅會對脫硝效率產(chǎn)生影響,而且容易造成生物泡沫。
合理優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu)可以提高脫氮除磷的實際效果,在傳統(tǒng)硝化反硝化處理工藝中,可以有效處理碳氮比較高的污水,而采用短程硝化反硝化處理工藝時,則對碳氮比處于中等水平的污水處理效果較好,采用主流厭氧氨氧化處理工藝時,適用于較低碳氮比的污水處理。在實踐工作當中,改良A2/O工藝、倒置A2/O工藝和MSBR工藝等得到廣泛應(yīng)用,有助于碳源的合理分配,同時獲得了良好的處理效果,防止出現(xiàn)嚴重的碳源競爭現(xiàn)象。運用A2/O-MBR處理工藝時,硝化細菌可以通過生物膜進行有效固定處理,聚磷菌和反硝化細菌獲得了良好的生長環(huán)境。兩點進水倒置A2/O-MBR工藝的應(yīng)用,可以針對污水中的NH3-N和COD等進行有效去除,滿足了相關(guān)排放標準的要求,真正提高了出水水質(zhì)[6]。
有效強化脫氮除磷工藝也是提升處理效率的關(guān)鍵,有助于控制污水處理成本,實現(xiàn)環(huán)保效益和經(jīng)濟效益的有效平衡。首先,應(yīng)該對碳源進行適當補充,比如乙酸、甲醇、乙酸鈉等,尤其是當外界環(huán)境溫度較低時,應(yīng)該適當提升碳源的補充量,以滿足微生物的生長和繁殖需求,獲得良好的脫氮除磷效果。填料的應(yīng)用也是改善處理工藝的有效措施,主要是對生物膜的性能加以強化,應(yīng)該明確微生物的功能分區(qū)特點。當BOD5/TN超過5時,SBBR反應(yīng)器中異養(yǎng)硝化菌的生長狀況較好,有利于氨氮元素的去除,除磷效率也得到了明顯提升[7]。此外,化學(xué)除磷藥劑的應(yīng)用,也可以使總磷含量得到控制,包括了三氯化鐵和聚合氯化鋁等。
引進先進處理工藝可以有效補充傳統(tǒng)處理工藝。比如雙污泥反誘導(dǎo)結(jié)晶工藝的應(yīng)用,不僅能夠使碳源不足問題得到處理,而且融合了化學(xué)處理和生物處理的優(yōu)勢,磷的回收利用率較高。短程硝化反硝化新技術(shù)也逐漸得到推廣應(yīng)用,能夠解決傳統(tǒng)AO法和A2O法反硝化處理的效率低下和成本較高等問題。此外,Anammox工藝的應(yīng)用效果也較好,氧氣供應(yīng)量大大下降,電子供體可以選擇氨。
生物脫氮除磷技術(shù)是提高污水處理效果的關(guān)鍵,能夠改善出水水質(zhì),改善自然環(huán)境,符合綠色化發(fā)展的理念要求。生物脫氮除磷涉及硝化反應(yīng)、反硝化反應(yīng)和生物釋磷、吸磷等,因此其處理工藝具有一定的復(fù)雜性,應(yīng)該加強對每一個環(huán)節(jié)的把控,提高脫氮除磷效率。溫度、溶解氧含量、泥齡和pH值等,都會對生物脫氮除磷的應(yīng)用產(chǎn)生影響,應(yīng)該根據(jù)最佳條件進行控制。此外,還要通過調(diào)整運行條件、優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu)、強化脫氮除磷和引進先進技術(shù)等途徑,降低外界不良因素對生物脫氮除磷的影響。