Il processo Anammox di rimozione dell’azoto 1 Il ciclo biogeochimico dell’azoto 2 Accumulo di azoto 3 La via autotrofa di rimozione dell’azoto Batteri Azoto fissatori NH4+ N2 Azoto in atmosfera Batteri Denitrificanti ANAMMOX NO3Nitrati Ammonio usato dalle piante ed animali e rilasciato per decomposizione Batteri Ammoniossidanti NO2Nitriti Batteri Nitritossidanti processo ANAMMOX (ANaerbic AMMonium Oxidation) Ipotizzato negli anni ‘70 sulla base di calcoli chimici e termodinamici (1; 2) NH4+ + NO2- → N2 + 2H2O ΔG’0 = -358 kJ/mol Osservato e studiato negli anni ‘90 sulla base di bilanci di massa di reattori anaerobici e bed-filter (Delft, the Netherlands) (3; 4) 1) Richards, F.A. (1965) in Chemical Oceanography (Riley, J.P. and Skirrow, G., eds.), pp. 611–645, Academic Press, London 2) Broda E. (1977) Two kinds of lithotrophs missing from nature. Z Allg. Mikrobiol 17, 491-493. 3) van de Graaf AA, Mulder A, Slijkhuis H, Robertson LA, Kuenen JG. (1990) Anoxic ammonium oxidation. In: Proc 5th European Congress on Biotechnology 388-391. 4) Mulder A., van de Graaf A.A., Robertson L.A., Kuenen J.G. Anaerobic ammonium oxidation discovered 5 in a denitrifying fluidized bed reactor. FEMS Microbiol Ecology 1995; 16: 177-184 La reazione è catalizzata da microrganismi Planctomycetes altamente specializzati metabolismo autotrofico e condizioni anossiche Il processo anammox è molto diffuso in ambienti marini e fluviali 35-50% della conversione totale dell’Azoto è dovuta al 6 processo I Planctomiceti sono caratterizzati da compartimenti sub-cellulari sepratai da specifiche membrane (Anammoxosome) La membrana Anammoxosome è composta da ladderani, usati per identificare i microrganismi anammox Anammoxosome Membrana Anammoxosome Parete Cellulare 7 La via autotrofa di rimozione dell’azoto 8 Processo convenzionale di Nitrificazione - Denitrificazione 1.5 O2 NH4+ COD 0.5 O2 NO2BIOMASSA AUTOTROFA NO3- NO3- N2 BIOMASSA ETEROTROFA Processo combinato Nitrificazione Parziale - Anammox 0.75 O2 NH4 + 50% NH4+ NH4+ N2 50% NO2- NO2- NO3- BIOMASSA AUTOTROFA BIOMASSA AUTOTROFA La via autotrofa di rimozione dell’azoto • Processo autotrofo anaerobico; 9 Denitrificazione • Conversione di ammonio (NH4+) e nitrito -) N2 Fissazion e COD (NO2 ad azoto molecolare (N2); ANAMMOX • “Scorciatoia” nel naturale ciclo dell’azoto; NO3 - NH4+ • Ideale per il trattamento di reflui con un basso rapporto COD/N; O2 • Valida alternativa al tradizionale processo di O2 NO2Nitrificazione nitrificazione e denitrificazione. Reazione Anammox: NH4+ + 1.3 NO2- + 0.066 HCO3- + 0.15 H+ 1 N2 + 0.3 NO3- + 0.066 CH2O0.5N0.15 + 2 H2O Svantaggi filiera tradizionale alta richiesta di ossigeno alti consumi energetici necessità di fonti esterne di carbonio organico ridotti rendimenti a basse temperature frequenti inefficienze nel rispetto dei limiti normativi scarse possibilità di up-grading 10 Nitritazione parziale NH 4 3 O 2 NO 2 2H H2O 2 processo anammox NH4 1.32NO 2 0.66HCO3 0.13H 1.02N2 0.26NO 3 0.66CH2O0.5N0.15 2.03H2O ANAMMOX batteri autotrofi carbonio INORGANICO DENITRIFICAZIONE convenzionale batteri eterotrofi carbonio ORGANICO condizioni anaerobiche condizioni anossiche nitrito accettore di e- nitrato accettore di e11- Vantaggi processo Anammox Processo innovativo Soluzione tecnologica per il trattamento di reflui con “sbilanciamento” dei nutrienti – basso COD/N Flussi concentrati ≥ 20% carico surnatante digestione anaerobica di AZOTO percolato di discarica impianti di trattamento reflui da allevamento 12 Rateo di crescita Massimo rateo di crescita (µmax,An) @35°C µmax,An (d-1) t2 (d) Metodo van de Graaf et al. (1996) 0.02 18.1 batch tests Strous et al. (1998) 0.06 11.0 mass balance Hao et al. (2002) 0.12 5.9 modeling Dapena-Mora et al. (2004) 0.08 8.7 modeling Fux et al. (2004) 0.03 27.7 pilot plant data Isaka et al. (2005) 0.39 1.8 FISH (cell counting) van der Star et al. (2008) 0.13 5.5 wash-out Lahav et al. (2009) 0.12 6.0 batch tests-FISH Autore Batteri denitrificanti eterotrofi µmax,H: 0.3-0.9 d-1 t2: 0.7-2.313d Fenomeni di inibizione Nitrito (substrato) ossigeno disciolto fosforo alta salinità composti organici (metanolo, etanolo) solfuri antibiotici … 14 Diffusione della tecnologia SOLUZIONI OGGI DISPONIBILI IN PIENA SCALA • Fango “flocculante” - SBR (Svizzera, EAWAG) • Fiocchi e Granuli (Austria, Bernard Wett) • Biomassa adesa in sospensione (Vari Paesi AnoxKaldness; AnitaMOX, Veolia; DeAmmon Purac) • Granuli (Olanda/Cina, Paques). CIRCA 50 APPLICAZIONI IN PIENA SCALA NEL MONDO 15 Diffusione della tecnologia IMPIANTI PAQUES 16 Caso di studio (1): S.Colombano (Firenze) 400,000 A.E. basso bCOD/N ~ 3.6 nell’influente nitrificazione/denitrificazione “convenzionale” 50% di capacità residua del comparto anaerobico 17 10-20% del carico di Azoto dovuto al surnatante anaerobico San Colombano - Materiali e Metodi 1/4 Il surnatante anaerobico 600 m3/d NH4+- N mgN/L 664.3 ± 100.2 PO4- - P mgP/L 72.2 ± 16.5 COD mgO2/L 238.8 ± 48.8 pH - 7.8 ± 0.2 2000 ± 500 HCO3BCOD/COD % ≤ 25 campionamenti settimanali rimozione solidi grossolani con setaccio stoccaggio a temperatura ambiente Pre-trattamento: Rimozione fosforo con precipitazione di struvite San Colombano - Materiali e Metodi 3/4 Nitrificazione Parziale MBBR Moving Bed Biological Reactor CONDIZIONI OPERATIVE - biofilm - Kaldnes KTM1 carriers - inoculato con fanghi attivi di S. Colombano - no controllo di pH - aerazione continua (2–3 mgO2/L) - Temperatura: 29°C - in funzione per 592 days - breve start up 19 - processo stabile S. Colombano - Materiali e Metodi 4/4 Processo ANAMMOX SBR Sequencing Batch Reactor CONDIZIONI OPERATIVE - in funzione per 774 giorni - 5 fasi operative - V: 25-40 L - no estrazione solidi (eccetto per prove batch) - controllo manuale pH (7.5-8.2) - Temperatura: 35°C - condizioni anaerobiche - condizioni nitrito-limitanti (0.2 mgNO2--N/L in media) 20 Proposta scala reale: il progetto CONAN CONAN: Controllo Nutrienti ArNo Rifiuti Organici BIOGAS (Cogenerazione) Mg2+ CODIGESTIONE ANAEROBICA Disidratazione NH4+-N PO3P 4 Smaltimento Percolato di discarica 90% N2 Rimozione Fosforo Nitrificazione parziale Struvite (P, NH4)) ANAMMOX 50% NH4+-N 50% NO2--N Fango di supero Impianto trattamento 10% NO3--N