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Application of the Anammox Process for Treatment of Liquid Phase Digestate
Water ( IF 3.0 ) Pub Date : 2020-10-22 , DOI: 10.3390/w12112965
Joanna Majtacz , Dominika Grubba , Krzysztof Czerwionka

The liquid phase of the digestate (LPD) contains a relatively high concentration of nitrogen, with total ammonium nitrogen being the dominant form of nitrogen, as well as other essential nutrients such as phosphorus and potassium. Consequently, it must be treated before it is released into the environment. However, there are no reports of co-purification of LPD in the anammox process in sequencing batch reactor with granular sludge, which is a novelty for the presented research. The main objective of this paper is to assess the possibility of nitrogen removal in the anammox process with LPD from biogas plants conducting the co-fermentation process along with the participation of agricultural products (cattle slurry). This publication presents the research results of the efficiency of the anammox process, accounting for the effect of dissolved organic matter. The conducted experiments revealed the potential of LPD purification, which co-ferments waste activated sludge and bovine slurry for the anammox process. In the reactor ammonium utilization rate (AUR) process with LPD addition increased from 2.3 mg N/(g VSS∙h) with 0.5% LPD addition to 8.5 mg N/(g VSS∙h) with 7.5% LPD addition. SAA in the reactor with LPD addition increased from 5.3 mg N/(g VSS∙h) with 0.5% LPD addition to 18.5 mg N/(g VSS∙h) with 4 and 5% LPD addition. With the addition of 7.5% LPD, SAA dropped to a value of 18.1 mg N/(g VSS∙h) in the LPD reactor.

中文翻译:

厌氧氨氧化法在液相消化液处理中的应用

消化液的液相 (LPD) 含有相对较高浓度的氮,其中以总铵态氮为主,以及其他必需营养素,如磷和钾。因此,必须在将其释放到环境中之前对其进行处理。然而,目前尚无颗粒污泥序批式反应器厌氧氨氧化工艺中LPD共提纯的报道,这对本文的研究来说是一个新事物。本文的主要目的是评估在厌氧氨氧化过程中使用 LPD 从沼气厂中去除氮的可能性,该沼气厂进行共发酵过程以及农产品(牛泥浆)的参与。该出版物介绍了厌氧氨氧化工艺效率的研究成果,考虑溶解有机物的影响。进行的实验揭示了 LPD 净化的潜力,它可以共同发酵废活性污泥和牛浆,用于厌氧氨氧化工艺。在添加 LPD 的反应器氨利用率 (AUR) 过程中,从添加 0.5% LPD 的 2.3 mg N/(g VSS∙h) 增加到添加 7.5% LPD 的 8.5 mg N/(g VSS∙h)。添加 LPD 的反应器中的 SAA 从添加 0.5% LPD 的 5.3 mg N/(g VSS∙h) 增加到添加 4% 和 5% LPD 的 18.5 mg N/(g VSS∙h)。添加 7.5% LPD 后,LPD 反应器中的 SAA 降至 18.1 mg N/(g VSS∙h)。在添加 LPD 的反应器氨利用率 (AUR) 过程中,从添加 0.5% LPD 的 2.3 mg N/(g VSS∙h) 增加到添加 7.5% LPD 的 8.5 mg N/(g VSS∙h)。添加 LPD 的反应器中的 SAA 从添加 0.5% LPD 的 5.3 mg N/(g VSS∙h) 增加到添加 4% 和 5% LPD 的 18.5 mg N/(g VSS∙h)。添加 7.5% LPD 后,LPD 反应器中的 SAA 降至 18.1 mg N/(g VSS∙h)。在添加 LPD 的反应器氨利用率 (AUR) 过程中,从添加 0.5% LPD 的 2.3 mg N/(g VSS∙h) 增加到添加 7.5% LPD 的 8.5 mg N/(g VSS∙h)。添加 LPD 的反应器中的 SAA 从添加 0.5% LPD 的 5.3 mg N/(g VSS∙h) 增加到添加 4% 和 5% LPD 的 18.5 mg N/(g VSS∙h)。添加 7.5% LPD 后,LPD 反应器中的 SAA 降至 18.1 mg N/(g VSS∙h)。
更新日期:2020-10-22
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