生物电化学系统废水脱氮机理及影响研究进展.doc
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1、生物电化学系统废水脱氮机理及影响研究进展近年来含氮污/废水的排放日益增加,2018年全国城镇污水处理厂日均处理水量达1.67亿m3,其中,氨氮削减量达119万t。氮素的过量排放会导致水体富营养化,危害水生生物,破坏生态系统。此外,过量的氮素摄入也会对人体健康造成威胁。环境中氮的价态在-3价至+5价之间变化,其中-3、0、+1、+2、+3、+5价态的氮在环境中较为常见。氮素在废水中的循环通常可归因于同化、氨化、硝化、反硝化、固氮、厌氧氨氧化及异化硝酸盐还原为铵这7种转化过程。其中,氮素的自然循环主要由硝化及反硝化组成。传统的硝化过程分为2个阶段,第1阶段由氨单加氧酶(AMO)和羟胺氧化酶(HAO
2、)将NH4+-N氧化为NO2-N,而后第2阶段由亚硝酸盐氧化还原酶(NXR)将NO2-N转化为NO3-N。不过近年来也有研究表明,存在从NH4+-N转化为NO3-N的一步硝化途径。反硝化过程中,NO3-N首先由硝酸盐还原酶(NAR)还原为NO2-N;而后NO2-N在亚硝酸盐还原酶(NIR)的作用下被还原为NO;NO继而被氧化氮还原酶(NOR)还原为N2O;最终N2O由氧化亚氮还原酶(N2OR)催化还原为N2。常见的脱氮工艺有物理法、化学法、生物法。物理法主要包括离子交换、反渗透、电渗析、吸附法等;化学法主要包括活泼金属还原法、催化还原法和电化学氧化还原法。生物脱氮是目前被广泛使用的脱氮方法,其
3、具有处理效果稳定、工艺成本低等优点。然而,该方法在实际运行中还需额外增加碳源,且占地面积大,污泥产量多,另外会消耗大量能源并增加设备维护成本。生物电化学系统(Bioelectrochemical systems,BES)是将电化学法与生物法相结合,其改善了生物法启动时间长、脱氮速率低、需要额外投加碳源等缺点,也解决了电化学法能耗高等问题。同时,BES能够在实现废水脱氮处理的同时产生电能,减少了污泥产量,具有传统工艺无法比拟的优越性,是一种有效、经济的脱氮方法。近年来,利用生物电化学工艺处理含氮废水已成为研究的热点。笔者综合国内外相关文献,对BES的脱氮机理及不同形式BES对含氮废水的处理效果进
4、行了归纳总结,分析了运行条件对BES脱氮的影响及电流强度对微生物活性的影响,并对该技术未来的研究方向进行了展望,以期为BES脱氮的研究发展提供一定的参考。1 BES的脱氮途径及机理分析典型的BES反应器一般由阳极、阴极、外电路及微生物组成。阳极室中的微生物降解污水中的有机物并将电子转移到阳极表面,同时产生质子通过离子交换膜迁移至阴极室;阳极表面的电子通过外电路转移至阴极,与阴极室的电子受体(如O2、NO3-N、NO2-N)结合,生成相应的还原产物。基于此,氮素在微生物及电极的作用下经过一系列转化,最终通过氮素循环中的不同途径被去除。BES根据电能效果的差异可分为微生物燃料电池(MFC)与微生物
5、电解池(MEC);随后在此基础上衍生发展出现了微生物脱盐池(MDC)、微生物太阳能电池(MSC)等。1.1 阳极脱氮途径阳极作为BES系统的主要组成部分,主要作用是接收废水中的电子,同时产生相同数量的质子,质子通过阳离子交换膜传输至阴极。阳极可通过氨氧化与异养反硝化途径分别去除废水中的NH4+-N与NO3-N。阳极氨氧化脱氮是将NH4+-N作为电子供体在阳极被氧化为N2或其他氧化态物质。研究表明,氨氮在微生物或活泼金属的作用下可将阳极作为电子受体,同时自身被氧化为N2或氮氧化物。但也有另外一些学者认为,NH4+-N不能被直接转化。因此,关于NH4+-N能否成为BES系统的电子供体尚无定论。此外
6、,另外一种阳极氨氧化的途径是厌氧氨氧化,其以NH4+-N和NO2-N为底物,将氮素转化为氮气,此种方法被认为是阳极氨氧化的主要途径(式1)。阳极异养反硝化脱氮则以传统的生物反硝化为基本原理,将NO3-N还原为N2(式2),其适用于高碳氮比废水的脱氮处理。1.2 阴极脱氮途径BES系统的阴极接收从阳极传来的电子,并将电子传递至阴极室的电子受体中。阴极室内的脱氮途径主要包括硝化、异养反硝化、自养反硝化、厌氧氨氧化以及异化硝酸盐还原为铵这5种途径。阴极室内的硝化、异养反硝化及厌氧氨氧化途径主要是通过调整阴极室的DO来实现,硝化途径如式(3)所示。自养反硝化是阴极电极上附着的微生物直接或间接地利用电极
7、电子并将其传递至NO3-N、NO2-N的过程,其适用于低碳氮比废水的氮素处理。异化硝酸盐还原为铵首先是在NAR的作用下将硝态氮还原为NO2-N,之后在NIR的催化作用下NO2-N再被还原为氨氮,此途径与异养反硝化途径存在基质竞争关系,如式(4)所示。1.3 阴阳极协同脱氮途径如前文所述,氮素在BES中可通过多途径在阳极区和阴极区分别进行转化和去除。因此,利用BES内部产生或外加的电场促进氮素离子迁移,将阳极区与阴极区的脱氮途径相结合,有望实现协同脱氮。BES中协同脱氮原理见图1。如图1所示,在BES系统中,阳极室中的NH4+-N会在电场及浓度梯度作用下,通过阳离子交换膜迁移至阴极室。部分迁移到
8、阴极室的NH4+-N会通过以下4种途径进行转化:(1)将通过阳离子交换膜富集至阴极室的NH4+-N进行部分硝化生成NO2-N,而后通过厌氧氨氧化途径去除;(2)阴极室内部发生氧化还原反应使得阴极液pH升高,有利于NH4+-N转化为NH去除;(3)BES在MEC模式下运行时,阴极室产生的H2可促使NH从阴极液中得到回收;而NH的高效分离也能促使阳极液中NH4+-N的进一步迁移;(4)将阳极的氨氧化与阴极的自养反硝化相结合,可实现对低碳氮比废水更大程度上的全自养脱氮。2 BES的脱氮效果BES的脱氮性能与微生物种群结构、活性以及电极与微生物的转移效率直接相关。由于单一的BES反应器对复杂废水的脱氮
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