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發布時間:2021-09-27 07:53  
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短程硝化脫氮(SHARON)工藝
SHARON工藝即短程硝化脫氮工藝,是荷蘭Delft技術大學1997年提出開發的新型生物脫氮工藝。基本原理是在同一個反應器內,在有氧的條件下,自養型菌將NH3-N轉化為NO2-,然后在缺氧條件下,異養型反硝化菌以有機物為電子供體,以NO2-為電子受體,將NO2-轉化為N2。其理論基礎是型硝化反硝化技術,
實際上,較早的時期,在一些沒有明顯的缺氧及厭氧段的活性污泥工藝中,人們就層多次觀察到氮的非同化損失現象,在曝氣系統中也曾多次觀察到氮的消失。在這些處理系統中,硝化和反硝化反應往往發生在同樣的處理條件及同一處理空間內,因此,這些現象被稱為同步硝化/反硝化(SND)。
OLAND工藝在混合菌群連續運行的條件下尚難以對氧和污泥的pH值進行良好的控制,若工藝運行過程中可以通過化學計量方法合理地控制氧的供給則可有效地控制在亞硝化階段。同時,該工藝僅在生物膜系統中獲得了良好的效果,在懸浮系統中低氧下活性污泥的沉降性、污泥膨脹以及同步硝化反硝化等問題仍有待于進一步研究與完善。在實際應用中,由于厭氧氨氧化階段的生物量生長非常緩慢,同SHARON-ANAMMOX組合工藝一樣仍然存在著啟動時間長的問題(>=100 d)。
該工藝去除氨氮的影響因素有溫度、DO、ph值、水中游離氨(FA)、有機物、重金屬離子、重金屬沉淀物等。CANON工藝雖然革新了傳統生物脫氮的思路,但要大規模工程化還存在一些局限性。例如啟動周期長,厭氧氨氧化反應階段的功能菌 AnAOB增殖緩慢,世代時間為7~14 d,是反硝化菌的幾十倍,因此富集培養困難,世界上個生產性裝置啟動時間長達3.5年;其次溫度要求高,現已報道的CANON 工藝基本都是30 ℃以上,并不是所有廢水都能達到該標準,若加熱勢必會帶來能耗增加,運行易失穩,由于亞積累而進行排泥,結果降低了反應器的生物質濃度 造成系統失穩;還會排放溫室氣體N2O。