6 y, e, C9 Q, T8 M$ [4 j- K1 \; _厕纸是生活污水的主要不溶性COD组分。但是厕纸在AnMBR里可以得到完全溶解,而且不会在混合液和滤饼层积聚。生成的甲烷有26%来自厕纸的降解。悬浮固体中的纤维素在HRT长于12小时的时候影响不显著,但在HRT降至6小时会发现污泥里的纤维素积聚现象。( ^* F# @% P3 U$ x$ N. r8 P
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表面活性剂的降解+ x- \4 h+ u. g; b. i( v a9 ]4 P
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研究团队分别选取了聚氧乙烯醚(alcohol ethoxylates-AE)和直链烷基苯磺酸钠( Linear Alkylbenzene Sulfonates -LAS)作为代表性的非离子和离子表面活性剂进行实验。结果显示,AE得到有效降解并转化为甲烷。而且系统完成对AE的长期自适应后,污泥的产甲烷活性得到进一步提高。但是如果AE含量过高(F/M比>1)则可能破坏细胞结构,降低产甲烷活性。而LAS则明显抑制了产甲烷活性,它的去除主要通过吸附而不是降解来进行。与产酸菌相比,LAS在污泥中的积聚对产甲烷菌产生更大的负面作用。 2 H7 H: J) E! m8 l& i, I9 b Q! p 8 A* j P, A/ U. ~- X+ W中试对比+ q4 w6 H2 |. B5 h% ^
& C k# F& M$ w2 t- Z4 U研究团队还对AnMBR进行了中试实验,并且与传统的活性污泥法工艺系统进行对比。结果显示,通过使用AnMBR,可以获得良好出水水质,甲烷产量大大增加,污泥产量比活性污泥法少2/3。 $ b# @9 e* Y6 O5 h3 O2 a# [' Q9 T$ a2 x$ O$ R& V! t/ m8 Q2 {; ~
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3 v$ ~% c6 k, x( I7 J# z) z. N 04厌氧氨氧化Anammox 1 ^3 i1 T+ f9 J$ Q / k) T( P. [$ l5 }9 C2 g; }2 @' A研究团队在2011年开始对anammox展开了研究。最初先研究反应器的启动和颗粒化,随后两年开始研究抑制机制和恢复方法,然后就开始了厌氧氨氧化附着膜膨胀床反应器(Anammox attached film expended bed -AAFEB),同时开发对单阶工艺使用的人工载体和微颗粒进行优化。 ) v; K6 d/ r9 g9 `0 O / R* l, n; y: y) N+ ^& F4 l团队开发的AAFEB厌氧氨氧化工艺通过pH的控制和人工和自然形成的anammox颗粒高效地处理高氨氮浓度的废水。研究团队为期220多天的跟踪研究发现,曝气率和溶解氧是影响脱氮表现的关键参数,HRT可以低至2小时,出水TN值在8-18mg/L之间,去除率为74±15%。- B1 a* C+ u x1 S" N: q; w
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+ [4 I3 |8 e3 U: s$ H$ oAnMBR+Anammox& ^! m+ {* ?! e# j+ }7 t5 y! x+ @2 L4 E6 v
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团队搭建的小规模实验系统由一个运行体积为20L的AnMBR和一个含有悬浮载体的7L单阶厌氧氨氧化反应器组成。这个新概念系统在日本仙台的Senen污水处理厂已经运行了200多天。AnMBR的HRT已成功缩短至6小时,而单阶厌氧氨氧化反应器的HRT成功缩短至2小时,载体填充率为20%,曝气率为1L/分钟。9 m C9 _0 e; r5 o e$ ?
1 Y. o! K3 b) V* G6 ?4 K4 \ ' M. z1 n/ E6 c& I) T( m$ v结合AnMBR+单级anammox的反应器系统 7 L; J; {' b$ U3 g4 n {: L1 i# {4 _& T/ n; F x' o Y3 S/ C$ m
李玉友教授表示该研究项目从2017年开始,将进行3年,目前仍在各种测试以及数据收集和分析阶段,据透露他们目前正在搭建一个规模为20m³/d处理设施。 $ r% f3 P1 h0 l' M/ n- | 6 e5 Z' A( F1 U+ R E; \9 P对于这个AAFEB工艺感兴趣的读者,可以参考李教授团队发表在Bioresource Technology第253期的一篇相关文章Stoichiometric variation and loading capacity of a high-loading anammox attached film expanded bed (AAEEB) reactor。来源: IWA国际水协会* Q- n) ?! V$ \3 r& A