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目前,我国多数污水处理厂采用生物法处理污水,其二级出水中有机物和SS可达标排放,但氨氮和总氮(TN)含量却较高[1-4]。随着国家和地方环保标准的日益提高,对脱氮也提出了更高的要求,提高脱氮效率已成为污水处理领域备受关注的热点问题。人工湿地作为一种生态处理技术,具有抗冲击负荷能力强、对BOD和SS去除率高、出水水质稳定、工艺流程简单和运行成本低等优点,此外,其对氮的去除效果显著优于传统微生物处理技术[5-7],已被广泛应用于各类废水的深度处理过程中。但是,该技术在实际应用中也存在着一些问题。王博[8]发现,人工湿地在冬季低温条件下硝化反硝化作用受到抑制,使得脱氮效率明显低于适温条件,且该结果被多位研究者[8-14]证实。近年来,有研究指出硫自养反硝化技术强化人工湿地可以有效提高冬季低温条件下的脱氮效率[15-18],为该问题的解决提供了新的思路。但硫自养反硝化人工湿地技术多采用连续曝气方式,造成湿地内高溶解氧环境,从而抑制了反硝化过程,进而影响氨氮和总氮的去除[19-21]。此外,过度的曝气还会造成能源的浪费和碳源的损耗,不利于低碳源污水的处理[22],因此,故曝气方式的优化会直接影响硫自养反硝化人工湿地对氮的去除效果[23-26]。
针对以上问题,本研究重点探讨了硫自养人工湿地技术在低温条件下不同曝气条件对COD和TN去除效果的影响,分析了湿地系统溶解氧、pH的变化情况,并对系统硫平衡和能耗情况进行了分析计算,以期为一体化湿地处理装置的升级研发提供参考。
低温条件下不同曝气方式对硫自养湿地脱氮效能的影响
Effect of different aeration modes at low temperature on nitrogen removal efficiency of sulfur autotrophic wetland
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摘要: 为提高人工湿地的脱氮效率,将硫磺与石灰石按体积1∶1的比例填充于波形潜流湿地内,辅助间歇人工曝气,探讨了在冬季低温条件下,间歇曝气时间对波形潜流人工湿地脱氮效率和反硝化作用的影响,并分析了硫自养湿地的作用机理和节能减排特性。结果表明,间歇曝气运行方式有效提高了湿地内部溶解氧水平,在湿地内部营造了一种交替的好氧和缺氧环境,可以促进硝化和反硝化作用,有效地解决了人工湿地在冬季(10 ℃以下)脱氮效率低的问题。湿地冬季运行时,曝气间歇时间为4 h的条件下,TN去除率高达59.4%,相比连续曝气方式提高20%~30%。与传统处理工艺相比,硫自养湿地的能耗节省率达到50%以上,且在一定程度上减少了CO2的排放,实现了高效脱氮和节能环保。Abstract: In order to improve the nitrogen removal efficiency of constructed wetlands, the waveform subsurface flow wetland was filled with sulphur and limestone with a ratio of 1∶1 and it was intermittently aerated. The effects of different aeration interval times on the nitrogen removal rate and denitrification of this subsurface flow constructed wetland were discussed at low temperatures in winter. The mechanism and energy conservation and emission reduction of sulphur autotrophic wetland were analyzed. The results showed that the DO level inside wetland was effectively elevated through the intermittent aeration mode, an alternation of anaerobic and aerobic environments inside the wetland occurred, then the nitrification and denitrification were promoted, and a remarkable nitrogen removal efficiency was achieved at low temperatures, which effectively solved the problems of low nitrogen removal rates of the traditional constructed wetlands at low temperatures(<10 ℃). When the waveform subsurface flow wetland was operated in winter at the aeration interval of 4 h, TN removal rate reached 59.4%, which increased by 20%~30% in comparison with continuous aeration mode. Besides, the energy conservation rate above 50% was achieved for the sulphur autotrophic wetland compared with traditional wetlands, and the reduction of CO2 emission was also achieved to some extent, at last, high efficient nitrogen removal, energy conservation and environment protection were realized.
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表 1 人工湿地进水水质
Table 1. Influent water quality of constructed wetlands
平均值与标准差 pH COD/(mg·L−1) ${\rm{NH}}_4^{+} $ -N/(mg·L−1)${\rm{NO}}_3^{-} $ -N/(mg·L−1)${\rm{NO}}_2^{-} $ -N/(mg·L−1)TN/(mg·L−1) DO/(mg·L−1) 平均值 7.60 96.42 9.87 0.45 0.007 1 13.91 1.38 标准差 0.22 11.54 1.08 0.34 0.010 2.26 0.78 表 2 硫自养人工湿地和SBR工作效能分析
Table 2. Work efficiency analysis of sulfur autotrophic constructed wetland and SBR
工况 处理量/
(m3·d−1)进水COD/
(mg·L−1)COD去除
率/%TN去除
率/%COD去除
负荷/(kg·d−1)COD去除耗能/
(kWh·kg−1)污水耗
能/(kWh·m−3)硫自养人工湿地 50 200 70 72 7 0.86 0.12 SBR工艺 79 200 85 58 13.43 1.88 0.32 垂直潜流人工湿地 70 46 45 65 0.364 3 13.45 0.07 -
[1] 方先金. 城镇污水处理厂二级出水深度脱氮研究[J]. 水工业市场, 2012(4): 44-46. [2] 李鑫玮, 阜崴, 魏威, 等. 反硝化滤池深度脱氮效能分析及工程应用[J]. 中国给水排水, 2016, 32(21): 132-136. [3] 张海. 反硝化深床滤池深度脱氮效果的分析[J]. 环境与发展, 2018, 30(8): 114-117. [4] 李恋云. 生活污水自养反硝化滤池深度脱氮研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2015. [5] 曾祥英, 章北平, 孙高升. 波形潜流湿地处理低浓度生活污水[J]. 环境工程, 2006, 24(5): 26-28. [6] 徐伟伟. 波形潜流湿地处理低浓度生活污水试验研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2005. [7] 闫凯丽, 吴德礼, 张亚雷. 我国不同区域农村生活污水处理的技术选择[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(12): 212-216. [8] 王博. 复合型人工湿地对黑臭水体的净化性能及其微生物学机制研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017. [9] 钱嫦萍, 王东启, 陈振楼, 等. 生物修复技术在黑臭河道治理中的应用[J]. 水处理技术, 2009, 35(4): 13-17. [10] 黄锦楼, 陈琴, 许连煌, 等. 人工湿地在应用中存在的问题及解决措施[J]. 环境科学, 2013, 34(1): 401-408. doi: 10.3969/j.issn.1000-8942.2006.05.009 [11] 徐伟伟. 波形潜流湿地处理低浓度生活污水试验研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2005. [12] 孙加辉. 西北地区农村生活污水处理技术研究[J]. 环境科学与管理, 2017, 42(5): 90-93. doi: 10.3969/j.issn.1673-1212.2017.05.020 [13] BEZBRUAH A N, ZHANG T C. Performance of a constructed wetland with a sulfur/limestone denitrification section for wastewater nitrogen removal[J]. Environmental Science Technology, 2003, 8(37): 1690-1697. [14] 肖宇芳, 王文忠, 王文, 等. 水平潜流和垂直流湿地处理蓟运河水的效果比较[J]. 中国给水排水, 2010, 26(7): 12-15. [15] 周娅, 买文宁, 梁家伟, 等. 硫磺/硫铁矿自养反硝化系统脱氮性能[J]. 环境科学, 2019, 40(4): 1-13. [16] 于景洋, 齐世华, 徐春雨, 等. 寒区农村污水治理技术及可持续发展研究[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(2): 45-48. doi: 10.3969/j.issn.0517-6611.2018.02.014 [17] 李文超, 石寒松, 王琦, 等. 硫自养反硝化技术在污废水处理中应用研究进展[J]. 水处理技术, 2017, 43(8): 1-6. [18] 任婕, 林晓虎, 刘伟, 等. 硫自养反硝化强化人工湿地深度处理冷轧废水[J]. 环境工程, 2018, 36(4): 6-10. [19] 康晓荣, 刘亚利, 周友新, 等. 间歇曝气强化人工湿地低温脱氮研究[J]. 森林工程, 2019, 35(3): 74-77. [20] 欧阳炬, 钱利红, 张必华, 等. 缺氧/好氧硝化工艺曝气方式试验研究[J]. 能源环境保护, 2019, 33(1): 44-47. [21] 陆谢娟. 低C/N比污水间歇曝气MBR脱氮研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2010. [22] 郑蓓, 张小平, 李露, 等. 交替式间歇曝气移动床生物膜反应器同步脱氮除磷[J]. 水处理技术, 2018, 44(11): 107-111. [23] GUADIEA A, XIA S, ZHANG Z, et al. Effect of intermittent aeration cycle on nutrient removal and microbial community in a fluidized bed reactor-membrane bioreactor combo system[J]. Bioresource Technology, 2014, 156: 195-205. doi: 10.1016/j.biortech.2014.01.008 [24] LIM B S, CHOI B C, YU S W, et al. Effects of operational parameters on aeration on/off time in an intermittent aeration membrane bioreactor[J]. Desalination, 2007, 202(1/2/3): 77-82. [25] THIRD K A, GIBBS B, NEWLAND M, et al. Long-term aeration management for improved N-removal via SND in a sequencing batch reactor[J]. Water Research, 2005, 39(15): 3523-3530. doi: 10.1016/j.watres.2005.06.014 [26] YANG S, YANG F. Nitrogen removal via short-cut simultaneous nitrification and denitrification in an intermittently aerated moving bed membrane bioreactor[J]. Journal of Hazardous Materials, 2011, 195: 318-323. doi: 10.1016/j.jhazmat.2011.08.045 [27] 叶建锋, 徐祖信, 李怀正. 垂直潜流人工湿地堵塞机制: 堵塞成因及堵塞物积累规律[J]. 环境科学, 2008, 29(6): 1508-1512. doi: 10.3321/j.issn:0250-3301.2008.06.009 [28] 李芳芳, 施春红, 周北海, 等. 硫磺和黄铁矿为填料的生物滤池自养反硝化强化处理二沉尾水[J]. 环境科学研究, 2016, 29(11): 1693-1700. [29] 袁玉玲. 以天然黄铁矿和硫磺为硫源的自养反硝化特性研究[D]. 南京: 南京大学, 2011. [30] 高廷耀, 夏四清, 周增炎. 城市污水生物脱氮除磷机理研究进展[J]. 上海环境科学, 1999, 18(1): 16-18. [31] 丁钰, 张婷月, 黄民生, 等. 好氧反硝化菌及其在污水处理和环境修复中的研究进展[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2018(6): 1-11. [32] 郭烨烨, 杨淑英, 黄莹, 等. 间歇曝气潜流人工湿地的污水脱氮效果[J]. 环境工程学报, 2014, 8(4): 1405-1409. [33] 梅龙跃. 间歇曝气垂直潜流人工湿地的污水净化效果研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2016. [34] 雒维国, 王世和, 黄娟, 等. 潜流型人工湿地低温域脱氮效果研究[J]. 中国给水排水, 2005, 21(8): 37-40. doi: 10.3321/j.issn:1000-4602.2005.08.010 [35] 黄有志. 北方地区不同类型人工湿地冬季脱氮效果及经济效益比较分析[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2013. [36] 吴芳磊. 基于硫自养反硝化的深度除磷脱氮研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2015. [37] 吴黎明. SBR工艺污水处理厂升级改造工程的优化设计[J]. 中国给水排水, 2009, 25(16): 53-55. doi: 10.3321/j.issn:1000-4602.2009.16.016 [38] 张恒亮, 朱铁群, 王海燕, 等. 强化反硝化脱氮湿地外加碳源研究进展[J]. 广东化工, 2017, 44(5): 92-93. doi: 10.3969/j.issn.1007-1865.2017.05.043 [39] 武海涛. 人工湿地反硝化脱氮外加碳源选择研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2013. [40] 肖蕾, 贺锋, 黄丹萍, 等. 人工湿地反硝化外加碳源研究进展[J]. 水生态学杂志, 2012, 33(1): 139-143. [41] 金春姬, 佘宗莲, 高京淑, 等. 低C/N比污水生物脱氮所需外加碳源量的确定[J]. 环境科学研究, 2003, 16(5): 37-40. doi: 10.3321/j.issn:1001-6929.2003.05.010