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彭永臻:制约厌氧氨氧化技术广泛应用的瓶颈是亚硝态氮的稳定获取
更新时间:2016-05-18 来源:给水排水 作者:彭永臻

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北京工业大学 彭永臻院士

  2016年4月16日—17日,在由《给水排水》承办的“第六届中国水业院士论坛”上,哈尔滨工业大学教授李圭白、哈尔滨工业大学副校长任南琪、哈尔滨工业大学教授张杰、北京工业大学教授彭永臻、流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任王浩、中国科学院生态环境研究中心研究员学位委员会主任曲久辉、清华大学环境学院教授钱易、火箭军后勤科学技术研究所所长侯立安等8位中国工程院院士,以“水安全科技创新”为主题,围绕供水安全、海绵城市、水污染治理等专题,高视角解读行业政策,多维度剖析行业趋势。

  彭永臻院士在会上指出制约厌氧氨氧化技术广泛应用的瓶颈问题是亚硝态氮的稳定获取。

  制约厌氧氨氧化技术广泛应用的瓶颈问题是亚硝态氮的稳定获取。此外,其出水往往含有大于进水总氮11%的硝态氮。另外,含高浓度硝态氮的工业废水的还原处理需要消耗大量有机碳源,并产生大量剩余污泥。而传统短程硝化+厌氧氨氧化方法并不能对硝态氮废水有效处理。

  2013年首次发现了短程反硝化过程,能将80%以上初始NO3-转化为NO2-,并在长期试验中实现了短程反硝化菌的富集与短程反硝化过程的稳定维持。

  在此基础上,针对高氨氮废水的厌氧氨氧化出水含大量硝酸盐,城市污水生物处理后存在过量硝态氮,及高浓度硝态氮工业废水的脱氮处理,构建短程反硝化+厌氧氨氧化工艺。短程反硝化过程产生亚硝态氮可以为厌氧氨氧化过程提供稳定基质,并与污水中的氨氮得到同步去除。

  与传统方法相比,短程反硝化+厌氧氨氧化工艺能够节省外加碳源,降低运行能耗,提高脱氮效率,减少剩余污泥产量和温室气体排放,可实现同步处理含硝态氮废水与城市生活污水,具有重要开发和应用价值。

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