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厌氧氨氧化技术是目前已知的最经济的生物脱氮方法,与传统的硝化反硝化技术相比具有需氧量低、运行费用低和不需外加碳源等优点。但厌氧氨氧化细菌的难培养性制约了其工程应用的发展。本文通过对从普通污泥中筛选培养出的厌氧氨氧化污泥的富集培养以及对休眠的厌氧氨氧化污泥活性恢复的研究,探讨如何更好地解决处理工艺中Anammox活性污泥泥源难获得的局面。同时考察了基质浓度、温度、pH值等因素对厌氧氨氧化反应的影响,还研究了反应过程的动力学。这些研究将有助于更好地指导工艺的运行。本试验采用的废水为人工配水。本研究成功地对好氧接种污泥经过自养菌筛选后得到的污泥进行了厌氧氨氧化细菌的富集培养。富集试验中,在进水高浓度条件下,采用分批进水的方式较好。经过60多天的培养,系统达到的最高总氮负荷为0.357kgN/(m3·d),且总氮去除率稳定在92%以上。对休眠的厌氧氨氧化污泥进行了活性恢复的研究。试验表明,保存得当的厌氧氨氧化污泥是可以恢复高效厌氧氨氧化反应能力的,在23天内就恢复了厌氧氨氧化活性。污泥活性恢复试验中,集中进水的方式是适宜的,而不同的负荷对厌氧氨氧化污泥的活性恢复是有影响的,控制反应器容积负荷为0.039KgN/(m3·d)时,对应起始污泥负荷2.04×10-5KgN/(gMLSS·d),起始进水基质浓度为150mgNH4+ -N/L和180mgNO2--N/L是比较合适的。同时,向反应器中短暂添加适量的反应中间产物羟胺是有利于反应进行的,能更好地促进厌氧氨氧化污泥活性的恢复和提高。通过试验发现,不同的基质浓度对厌氧氨氧化的反应速率是有影响的。厌氧氨氧化反应适宜的温度在30℃~40℃之间,且试验得到厌氧氨氧化反应活化能Ea为68.7KJ/mol,属于对温度变化比较敏感的反应类型。在本试验条件下,厌氧氨氧化反应的适宜pH范围在8.0~8.5之间,最适宜的pH值为8.0。研究发现,本系统内的厌氧氨氧化反应,用Monod模式可以较好地描述其底物降解过程,且在该模式条件下,得到氨氮降解动力学参数为Ks=18.23mg/L,k=16.81mg/(L·h);亚硝酸盐降解动力学参数是Ks=29.95mg/L,k=22.17mg/(L·h)。不同温度下,厌氧氨氧化反应的动力学常数及其反应速率是不同的,本试验分别得到了系统在25℃、30℃、35℃、40℃下的动力学反应常数。本文对厌氧氨氧化细菌进行了初步的FISH检测试验,为下一步的试验提出了建议。