综述:部分亚硝化过程稳定化控制策略的综合评述

【字体: 时间:2025年06月06日 来源:Journal of Environmental Chemical Engineering 7.4

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  这篇综述系统探讨了部分亚硝化(PN)与厌氧氨氧化(anammox)联合工艺的稳定化控制策略,重点分析了氨氧化菌(AOB)和亚硝酸盐氧化菌(NOB)的调控机制,以及游离氨(FA)、游离亚硝酸(FNA)、溶解氧(DO)等关键参数的影响,为低碳源废水脱氮提供了理论依据和技术方向。

  

Abstract

部分亚硝化(PN)与厌氧氨氧化(anammox)的联合工艺是一种高效的自养脱氮技术,其核心在于PN过程的稳定运行。PN通过氨氧化菌(AOB)将NH4
+
-N选择性氧化为NO2
-
-N,同时抑制亚硝酸盐氧化菌(NOB)的活性,从而维持NO2
-
-N/NH4
+
-N≈1.2的稳定比例。然而,PN的稳定性受微生物特性、反应器条件和外源添加剂(如重金属、抗生素)等多因素影响。

关键控制参数

FA与FNA:游离氨(FA)和游离亚硝酸(FNA)是抑制NOB的关键因子。FA浓度>1 mg/L可显著抑制NOB,而FNA>0.02 mg/H能选择性抑制NOB活性。
DO与温度:低溶解氧(DO<0.5 mg/L)有利于AOB富集,而高温(>30°C)可加速AOB代谢。低温(<15°C)条件下,需通过延长污泥停留时间(SRT)或外源FNA预处理维持PN稳定性。
反应器选择:序批式反应器(SBR)和动态pH调控系统能精准控制DO与HRT,例如SPAN系统在DO输入314 mg O2
/d时,TN去除率达68%。

外源添加剂的影响

重金属(如Cu2+
)和抗生素可能破坏微生物群落平衡,而群体感应(QS)分子可通过调控AOB的群体行为增强PN稳定性。

未来挑战

低温高DO条件下的PN稳定化、外源FNA对污泥预培养的机制探索是未来研究重点。通过多参数协同调控和反应器优化,PN/anammox工艺有望实现工程化应用。

(注:全文严格基于原文内容缩编,未添加非原文信息。)

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