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低溫脫氮技術未來的研究方向

來源:優悠脫硝設備 2022/8/11 12:20:07??????點擊:

【加熱爐SCR脫硝設備m.nxtaihe.com】氮技術未來的研究方向

低溫反硝化技術可用于處理廢棄氮氧化物。水體中氮的過量積累導致富營養化,嚴重危害生態系統安全。污水處理中氮的去除一般采用生物法。

溫度是影響細菌生長和代謝的重要環境條件。大多數微生物的正常生長溫度為20-35℃。溫度主要通過影響微生物細胞中某些酶的活性來影響微生物的生長和代謝速率,進而影響污泥產量以及污染物的去除效率和速率。溫度還會影響污染物的降解途徑、中間體的形成、各種物質在溶液中的溶解度,并可能影響氣體的生成和組成。低溫使微生物細胞質的流動性減弱,進而影響物質運輸等代謝過程。人們普遍認為低溫會導致活性污泥吸附沉降性能的下降,以及微生物群落的變化。與高溫的破壞性影響不同,低溫對微生物活動的抑制通常是可逆的。

目前,低溫反硝化技術的研究引起了眾多學者的興趣。許多研究結果表明,溫度的降低會導致生物反硝化過程啟動時間的顯著延長,處理負荷和處理效率的顯著降低。可通過添加種子流、接種耐寒菌、細胞固定化和馴化等方法提高低溫廢水生物反硝化過程的穩定性。結合目前的研究現狀,未來低溫脫氮工藝的研究可圍繞以下幾點展開:

(1)抗寒菌的分離與富集。利用分子生物學技術篩選抗寒菌,對篩選的菌株進行富集培養,作為接種物或加液菌株,建立菌群動態變化的指標體系,指導脫氮系統的調控。

(2)加強對古菌的研究。研究了古菌的培養特性,并將可培養的脫氮古菌用于廢水處理,以提高系統對低溫和惡劣環境的耐受性。

(3)應變流動和添加過程的優化與控制。對厭氧氨氧化菌的生長和代謝動力學特性進行了深入研究,獲得了菌株流動的定量參數。介紹了自動控制技術,實現了工藝過程的自動控制。

(4)多種技術結合。通過多種技術手段的結合,強化了低溫生物脫氮工藝。如低溫接種低溫優勢菌啟動該工藝后,通過添加應變流優化低溫生物脫氮工藝,提高其抗沖擊性能。


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