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荷兰历时三年的低温主流厌氧氨氧化中试 最后结果如何了?

2018-12-14 16:554320
 在过去十多年里,厌氧氨氧化工艺已被证实可以在相对温暖的温度下处理高浓度的氨氮废水(30-35℃,>1000 NH4-N mg/L)。同时,世界各地的污水厂和研究机构也在探索将该工艺用于处理低温低氨氮浓度的市政污水的可能性。
 
荷兰水应用研究基金会STOWA、荷兰Paques,荷兰水委会Waterschap Hollandse Delta在2013年至2016年期间,在欧盟Life+的资助下,联合开展了一个名为CENIRELTA的项目,目标是研究低成本的低温主流厌氧氨氧化技术的可行性。2017年,STOWA在其官网上发布了一份87页的以荷兰语编写的结题报告。小编将带大家介绍一下该项目的概况。
 
CENIRELTA-低温主流脱氮技术报告
 
CENIRELTA是Cost-Effective Nitrogen Removal from wastewater by Low-Temperature Anammox的英文缩写,即低温厌氧氨氧化菌的低成本污水脱氮处理。它其实是2012年的可行性研究的后续项目:当时上述的几个机构在荷兰鹿特丹的Dokhaven污水厂进行了小试,并通过了初步的验证。在这基础上,他们进行CENIRELTA这个中试示范项目,并想借助这个项目向荷兰其他水委会传播交流主流厌氧氨氧化工艺。
 
Dokhaven污水厂概况
 
Dokhaven地下污水厂位于鹿特丹市中心新马斯河畔(Nieuw Maas),距离中心火车站只有4公里。该厂污水处理采用AB工艺,主流段产生的污泥输送到600米外的Sluisjesdijk污泥处理厂进行厌氧消化,生成的沼气用于热电联产(CHP),消化液采用了Paques公司的SHARON+ANAMMOX工艺进行自养脱氮。污水厂的处理能力约为560000人口当量。
 
尽管该污水厂一直对脱氮工艺进行优化,但总的去除率一直在60%左右徘徊,出水总氮的年平均值为15-20mg/L,但荷兰要求其标准要低于10mg/L。水委会Hollandse Delta的内部评估显示,由于该污水厂的空间限制(地下式污水厂),传统的技术无法满足日后的出水标准。在这样的背景之下,他们选择了主流厌氧氨氧化作为重点的考察对象。
 
Anammox原理
 
虽然小编已经在此前的文章多次介绍过介绍一下厌氧氨氧化的发生进程,主要分为两大步:“第一个过程是部分亚硝化(Partial Nitritation),在这个过程中只有大约55%的氨氮需要转化为亚硝酸盐氮;第二个过程是厌氧氨氧化(Anammox),氨氮在厌氧条件下,被亚硝酸氮作为电子受体,氧化成氮气。因此它也被称作PN/A工艺。
 
在这过程中,大约89%的无机氮都将被转化产生氮气,另外11%的无机氮被转化为硝酸盐氮,与传统硝化反硝化工艺相比,厌氧氨氧化工艺有着巨大的技术优势,其曝气能耗只有传统工艺的55-60%;该工艺几乎无需碳源,如果为了去除硝酸盐产物需要在厌氧氨氧化过程中投加碳源,其投加量也比传统工艺中碳源投加量降低90%;厌氧氨氧化工艺可以减少45%碱度消耗量。同时,厌氧氨氧化工艺的污泥产量也远低于传统脱氮工艺,这将显著降低剩余污泥的处理和处置成本。
 
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