Hidrológiai Közlöny 1987 (67. évfolyam)

2-3. szám - Czakó Lajos–Miháltz Pál–Üveges Gábor: Nitráteltávolítás ivóvízből biológiai eljárással

CZAKÓ L.—MIHALTZ P.—ÜVEGES G.: Nitráteltávolítás 115 ság igénye az eljárás kialakításánál már eleve meghatá­rozták a lehetséges változatokat. Az eljárás laboratóriumi szinten megbatározott bioló­giai, vízkémiai jellemzői, kiegészítve néhány általános —a biológiai denitrifikálás tárgykörébe tartozó — isme­rettel, a következőkben foglalhatók össze. 2. 1. A nitrát, mint terminális elektron akceptor A bioszféra, s így a természetes vízi környezet bakteriális folyamatainak sokfélesége visszavezet­hető a terminális elektron akceptorok nagy vá­lasztékára is. A környezeti feltételektől függően az oxigén, a nitrát, a szulfát, a széndioxid és ezek kü­lönböző redukciós intermedierjei szolgálhatnak oxigén donorként. Azonban „közvetlen energia­felszabadulás" csak az oxigén és nitrogén oxidok redukciójához tartozik. Az oxigén vízzé, a nitrát nitrogéngázzá alakulása termodinamikailag alig mutat különbséget. Az oxigén elsődleges elektron akceptor szerepe abban mutatkozik meg, hogy oxigén jelenlétében nincs denitrifikálás. (Payne, 1981) Az aerob oxidáció és a nitrátlégzés energetikai hasonlósága az oka, hogy a baktériumok jelentős hányada elemi oxigén hiányában, de nitrát jelen­létében közel azonos sebességű növekedésre képes. 1. ábra. A mikroorganizmusok nitráthasznosítási módjai A mikroorganizmusok kétféleképpen, asszimi­lációs és disszimilációs úton hasznosíthatják a nit­rátot (1. ábra) (Fewson és Nicholas, 1961). Az asszimiláció az általánosabb, de így csak a közvetlenül a sejtanyagba beépülő nitrogénmeny­nyiség képes redukálódni. A csak baktériumokban előforduló disszimilatív nitrátredukció az a folyamat, amely nagyobb ará­nyú nitráteltávolítást tesz lehetővé. A denitrifiká­lás a disszimiláció azon speciális esete, amikor a végtermék dinitrogén-oxid vagy nitrogén gáz. Eddigi ismereteink szerint denitrifikálásra a bak­tériumok közül is csak 60—70 faj képes, amelyek főleg a Pseudomonas, a Neiseria és a Bacillus nem­zetséghez tartoznak (Delwiche, 1981). 2. 2. A denitrifikálást befolyásoló tényezők A biológiai denitrifikálás technológiai szempontból nem más, mint egy fermentáció, amelyben döntő jelentősége az alkalmazott baktérium geno-típu­sának van. A fokozott közegészségügyi követelmé­nyeket, az intenzív működésű bioreaktor kialakít­hatóságának igényét figyelembe véve erre legal­kalmasabbnak a Pseudomonas denitrificans nevű baktériumot találtuk, amely a kísérleteink során olyan kevert kultúrává alakult, amelynek inert felületen történő megtaj>adása lényegesen kedve­zőbb volt, mint az eredeti tiszta tenyészeté. Ezt a kevert tenyészetet liofilizált formában tároljuk, ill. laboratóriumi szaporítás után a bioreaktor „beoltására" használjuk. A szerves szénforrás kiválasztása, a CjN arány ha­tása A denitrifikálás elktron donor igényét esetünk­ben szerves szénforrás adagolásával biztosítjuk. Mivel a nyers víz gyakorlatilag nem tartalmaz asszi­milálható szerves anyagot, a teljes mennyiséget kívülről kell a rendszerbe vinni. A kérdés: mit, illetve mennyit?. Alapkövetelmény, hogy ne le­gyen toxikus és az alkalmazott baktérium (ok) könnyen assziinilálja(k). Külön előny, és az in­tenzív bioreaktor-építés szempontjából döntő je­lentőségű, ha a kedvező asszimilációs tulajdon­ságok nem érvényesek a nyers víz saját mikro­flórájára, azaz a baktérium specifikus növe­kedést mutat. A fenti feltételeket leginkább kielégítő organi­kus szénforrásnak a propionsavat találtuk, amit a­zonban gazdasági okok miatt etilalkohol-propionsav keverékre változtattunk. A denitrifikálás szervesanyag felhasználásának jellemzésére általánosan használt C/N arányt át­lagosan 1,15-nek találtuk, ami azt jelenti, hogy egységnyi mennyiségű N0 3 _-N eltávolításához 1,15 egységnyi szerves szenet tartalmazó etanol­-propionsav keverékre van szükség. A C/N arány kismértékű sejtkoncentráció-függést mutat,illetve gyakorlati értékét a nyersvíz oxigén tartalma is befolyásolja. Foszforigény A nyers, tisztítandó víz igen alacsony foszfor­kocentrációja feltételezhető. A biológiai folyamat foszforigényét foszfát adagolásával kell biztosíta­ni. 100 g nitrát eltávolításához 2 g P0 4 3- szüksé­ges. A denitrifikálás pH optimuma, a tisztított víz lú­gosságának növekedése A pH mind a reakciósebességet, mind a folya­mat végtermékét befolyásolja. Legkedvezőbb a pH = 7,0—8,5 tartomány. A pH<6,8-nál növekvő nitritképződós tapasztalható, jelezve, hogy a nitrát -*• nitrit reakció kevésbé érzékeny a pH csökkenésére, mint a nitrát nitrogénné történő teljes redukciója. A nitrát redukciója a víz közel sztöchiometrikus arányú, alkalitás növekedését ered­ményezi. Az alkalitás növekedése a pH kismértékű növekedésével jár együtt. 100 mg/dm 3 nitrátkoncent­ráció-csökkenós általában 0,1—0,2 egységnyi pH növe­kedést eredményez. Az alkalmazott szerves anyag keverés mellett a víz szabad Cü 2 koncentrációja csökken, csökkent­ve ezzel a korróziós veszélyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom