シングルバイオリアクターにおける連続的窒素化/混合的脱窒化プロセス: 二種類の配列バッチバイオリアクターの性能と微生物学
Nicolás Palominos1, Jhosané Pagés-Díaz1, Mario Tello2
1Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos, Universidad de Santiago de Chile, Chile.
Bioresource technology
|August 26, 2025
まとめ
連続的窒素化/混合的脱窒素化 (SNMD) は,単一のバイオリアクターで成功裏に開発されました. ゼオライト媒体は微生物群に影響を及ぼしたが,この新しい排水処理プロセスにおける全体的な処理性能には影響はなかった.
科学分野:
- 環境工学
- 微生物学
- 汚水処理
背景:
- 単一のバイオリアクターにおける連続的窒素化/混合的脱窒素化 (SNMD) は研究不足の分野である.
- 伝統的な排水処理には多くの段階があり,複雑さとコストが増加します.
研究 の 目的:
- 単一のバイオリアクターの構成でSNMDのための産業用インノキュラムを適応させる.
- SNMDの従来のシーケンシングバッチ炉 (SBR) とゼオライトキャリア SBR (SBBR) の性能を比較する.
- 硫化物添加がSNMDプロセスに与える影響を評価する.
主な方法:
- SBRとSBBRシステムで276日間SNMDに産業用インノキュラムを適応させる.
- 段階的なアプローチ:SNHD適応,TAN負荷の増加,および硫化物添加によるSNMD.
- TAN除去,窒素化,および窒素化減少の性能モニタリング
主要な成果:
- SBRとSBBRは,SNHDの条件下で>99%のTAN除去と完全な窒素減少を達成しました.
- 硫化物添加は当初,窒素の蓄積を引き起こしたが,90日以内に脱窒素化が回復した.
- SNMD条件下では,平均TAN除去率はSBRでは93. 4%,SBBRでは90. 0%であった (p > 0. 05).
- ゼオライト媒体は,特に硫化物による条件下で,微生物群の組成に影響を与えましたが,全体的な治療性能には大きな影響はありませんでした.
結論:
- SNMDプロセスは単一のバイオリアクターの構成で実現可能であり,ゼオライトキャリアも含まれます.
- ゼオライト媒体は,SNMDのプロセスにおける全体的な処理効率よりも,主に微生物群の構造に影響する.
- この研究は,高度な窒素除去のための実行可能な単一の原子炉アプローチを示しています.
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