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同步脱氮除硫工艺以硝态氮作为电子受体,硫化物作为电子供体,通过以废治废,去除氮硫污染物。本文构建了双室型微生物燃料电池(microbial fuel cell,MFC),将同步脱氮除硫工艺与MFC相结合,在处理废水的同时生产电能。与化学对照组相比,该同步脱氮除硫MFC具有高基质去除性能和产电性能。当进水硝态氮和硫化物的浓度分别为95.54和540 mg·L-1,反应时间为20 h时,硝态氮和硫化物的去除率分别高达96.50%和99.64%;最大电流密度达457.20 mA·m-2,稳定电流密度为30 ...
CAIJing(蔡靖) +5 more
doaj +1 more source
为了解决市政废水生物脱氮过程中碳源不足的问题,利用多循环序批式反应器(MCSBR)建立了基于混合生物膜和悬浮污泥的主流同步短程硝化反硝化工艺。重点考察了温度对生物膜、悬浮污泥短程硝化和反硝化效果的影响,并分析了低温条件下同步短程硝化反硝化的可行性。周期实验结果表明,在好氧阶段,NO2--N无显著上升,而总氮明显下降,且无明显的NO3--N积累,说明MCSBR内发生了同步短程硝化反硝化。随着温度的降低,氨氧化和反硝化容积负荷均呈下降趋势,但混合体系氨氧化活性始终低于其反硝化活性 ...
张郅昊 +6 more
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对序批式生物膜反应器(SBBR)进行改造,以便达到更高同步硝化反硝化(SND)水平。在相同的环境和参数条件下进行SND启动对照实验,同时借助高通量测序来探究微生物群落的多样性,从而分析两组反应器处理效果不同的原因。两组反应器启动完成后,其同步硝化反硝化率(RSND)、COD去除率、氨氮去除率均能达到较理想水平,改进型SBBR中微生物构成也更加均衡。通过综合分析,发现改进型SBBR去除效果更为稳定、高效。
刘昊明, 罗志浩, 欧阳二明
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在厌氧折流板反应器(ABR)中探究厌氧氨氧化菌和异养反硝化菌的分步培养,以及进水氮负荷波动对系统性能的影响。结果表明,维持C/N为0.65,逐步提升总氮负荷(NLR),50 d左右可实现厌氧氨氧化与反硝化协同脱氮,总氮去除率可达95.8%。NLR波动值低于1.04 kg/(m3·d)时,对工艺脱氮性能无显著影响。负荷变化幅度越大,厌氧氨氧化菌活性受抑制越显著,对反硝化菌基本无影响,负荷波动值达到2.10 kg/(m3·d)时厌氧氨氧化对氮的去除贡献(CA)下降至54.8 ...
王弄潮 +3 more
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好氧颗粒污泥(AGS)因具有独特的空间结构,可延径向形成氧传质梯度,为不同功能菌的分区定殖提供了必要场所,因而可实现单级脱氮。AGS内主要脱氮途径有同步硝化反硝化(SND)、厌氧氨氧化(Anammox)、异养反硝化、菌藻耦合脱氮等。综述了AGS各种途径的脱氮效果,总结了各途径的优缺点及适用范围,分析了现有研究存在的问题,并提出了相应的建议。
黄思浓, 林树涛, 易名儒, 龙焙
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氮素负荷过高是淡水生态系统富营养化的直接原因之一。水体富营养化会导致藻类水华现象发生,消耗水体中的溶解氧,产生对人体有威胁的天然毒素,使水体不宜饮用、关键物种消失,最终导致淡水生态系统的退化。作为生物脱氮的前端处理阶段,短程硝化具有高效、低耗的性能而被人们广泛关注。对近年来短程硝化研究中的各影响因素,如微生物、温度、pH、游离氮、游离亚硝酸盐、DO、碳氮比、化学抑制剂等进行总结,同时综述了短程硝化耦合反硝化(PND)、短程硝化耦合厌氧氨氧化(PNA)及短程硝化耦合反硝化除磷(PN-DPR ...
郭凯成 +4 more
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序批式生物膜反应器(SBBR)在好氧条件下能创造缺氧微环境,出现同步硝化反硝化现象。为在城市污水处理中实现持久稳定的同步硝化反硝化过程,研究了DO、C/N、温度和pH对SBBR同步硝化反硝化的影响。结果表明:DO是影响同步硝化反硝化重要因素,温度和pH对硝化菌和反硝化菌的生物活性具有明显的抑制作用,在中性和略偏碱性时可较好地实现同步硝化反硝化。
荣宏伟, 彭永臻, 张朝升, 方茜
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异养硝化-好氧反硝化(HN-AD)菌能够利用有机碳源,同时在单一有氧条件下实现同步硝化反硝化,使HN-AD技术备受关注。但由于实际废水所在环境具有复杂性,极大地影响了生物脱氮效率。综述了在极端pH、温度、重金属、难降解有机物和盐度等恶劣环境下HN-AD菌的研究进展与应用情况,并对HN-AD技术的未来发展提出建议并做出展望。
邹玉兰, 王莹, 陈虎, 吕永康
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对低碳源条件下反硝化同步除磷脱氮的影响因素进行了研究。结果表明,在低碳源情况下,硝基氮的消耗与磷的吸收呈线性关系,在厌氧段维持合适硝基氮与磷的质量比,可较好地实现同步去除氮磷,而污泥泥龄控制不当则影响反硝化除磷的效果。
汤兵, 王五洲, 石太宏
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以疏水性无孔硅橡胶管为膜曝气组件,通过长期的运行试验,对硅胶膜曝气生物反应器中实现同步短程硝化反硝化的可行性进行了研究。结果显示:在温度为32℃,pH为7.5~8.0,溶解氧为0.5 mg/L, HRT为12 h,进水COD为300 mg/L,NH4+-N为60 mg/L时,SMABR具有最佳去除效果,此时出水NO2--N为7.3 mg/L,NO3--N未检测到,NH4+-N、TN、COD去除率分别为82.9%、71.0%、90.0%。研究结果表明:SMABR通过改变反应条件能稳定实现同步短程硝化反硝化。
李瑄伟 +3 more
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