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厌氧氨氧化(Anammox)工艺在废水脱氮领域具有重要的应用前景。但Anammox菌较难培养且较易受废水中的共存污染物抑制,影响Anammox工艺的工程应用。以富集培养成功的Anammox污泥,就苯酚、铜(Ⅱ)、土霉素和S2-对Anammox的短期和长期影响进行了研究。试验通过优化反应器启动策略,以保存时间不等的高活性Anammox反应器出水污泥为接种物,在较短时间内实现了Anammox混培物的富集培养,最高容积总氮去除速率(NRR)超过20kg-N·m-3·d-1。扫描电镜(SEM)观察到富集培养物主要由球形及椭球形的Anammox菌构成。苯酚、铜(Ⅱ)、土霉素和S2-对Anammox混培物急性毒性的半抑制浓度(IC50)分别为861.7、14.6、682.6和288.3mg·L1。在连续流试验中,对照反应器NRR从10.5稳步提升至21.3kg-N·m3-3·d-1。50mg·L-1苯酚作用于Anammox在23d内NRR便降低了12.1kg-N·m-3·d-1。采用低苯酚(12.5mg.L-1)进水,NRR历经86d才恢复到原来水平。SEM观察到因苯酚作用在污泥中出现的杆状细菌。5mg·L-1铜(Ⅱ)使Anammox NRR降低了98.0%,在去除进水中铜(Ⅱ)后运行超过100d才恢复到13.1kg-N·m-3·d-1。铜(Ⅱ)能够迅速破坏生物膜组分而损坏细胞的完整性,SEM观察到了胞溶现象。50mg·L-1土霉素进水在26d内使NRR由12.4±1.3kg-N·m-3·d-1降至2kg-N·m-3·d-21即使逐步降低进水土霉素浓度为0mg-L1,近2个月内,Anammox脱氮性能也未得到显著改善。SEM观察到了颗粒污泥表层的结块现象,胞外聚合物显著增多。当S2-为32mg·L-1时,未经驯化的Anammox混培物NRR在13d内降低一半。而同等氮负荷率条件下,经过驯化的Anammox污泥在S2-为40mg·L-1时,18d内NRR只降低了17.2%。经过驯化的Anammox提高了对S2-的耐受能力。此外,TEM均观察到了污泥在上述抑制剂作用下的胞溶现象。受抑制的Anammox工艺通过pH和游离氨调控、进水基质浓度调控和负荷调控、污泥调控以及抑制剂浓度调控等措施,使脱氮性能得到了恢复与稳定。苯酚和铜(Ⅱ)的联合毒性作用与苯酚浓度密切相关,在苯酚浓度较高(300mg·L-1)时,苯酚和铜(Ⅱ)则主要表现为拮抗作用;在苯酚浓度较低(75mg·L-1)时,则表现为毒性增强作用。土霉素和铜(Ⅱ)对Anammox混培物的联合毒性作用具有拮抗作用.土霉素和S2-,苯酚和S2-对Anammox混培物的联合毒性作用主要表现为毒性增强作用。土霉素、铜(Ⅱ)及NO2--N的联合毒性发现,各因子对Anammox活性抑制作用的主次顺序为NO2--N>Cu(Ⅱ)>土霉素。