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污泥发酵耦合反硝化系统亚硝态氮积累特性 被引量:1
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作者 操沈彬 王淑莹 +3 位作者 吴程程 杜睿 龚灵潇 彭永臻 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期1153-1159,共7页
接种污泥发酵耦合反硝化系统污泥,以剩余污泥发酵上清液中有机物作为反硝化过程电子供体,通过批次试验研究碳氮比(ρ(COD)/ρ(NOx--N)及pH对反硝化过程N-NO2积累的影响。试验结果表明:在初始ρ(NO3--N)为30 mg/L,ρ(COD)/ρ(... 接种污泥发酵耦合反硝化系统污泥,以剩余污泥发酵上清液中有机物作为反硝化过程电子供体,通过批次试验研究碳氮比(ρ(COD)/ρ(NOx--N)及pH对反硝化过程N-NO2积累的影响。试验结果表明:在初始ρ(NO3--N)为30 mg/L,ρ(COD)/ρ(NOx--N)为1-3时,NO2---N积累量和积累速率随(ρ(COD)/ρ(NOx--N)增加明显升高,继续提高(ρ(COD)/ρ(NOx--N)对NO2--N积累影响很小,在反应过程中最大积累量达到(18.85±1.13)mg/L;p H对反硝化过程N-NO2?积累有明显影响,p H=7时N-NO2?积累速率最大,而NO2--N积累量按p H顺序依次为:p H=9,6,8,7。另外,本试验考察的污泥发酵耦合反硝化系统污泥在反硝化过程中亚硝态氮积累率(wNAR)维持在78%--95%范围内,并且反应初始(ρ(COD)/ρ(NOx--N)对其影响很小,可能是由于该系统的长期碳源电子供体有限,反硝化和发酵条件的引入导致反硝化菌合成硝态氮还原酶能力远远大于亚硝态氮还原酶的还原酶能力。 展开更多
关键词 污泥发酵耦合硝化 剩余污泥发酵 亚硝态氮积累
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污泥发酵同步消化液旁侧脱氮 被引量:8
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作者 张树军 韩晓宇 +4 位作者 张亮 孟春霖 常江 甘一萍 彭永臻 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期19-24,共6页
污泥消化液为高氨氮、低C/N比、低碱度的废水,用传统生物脱氮方法处理消化液,存在碳源和碱度不足的双重障碍.本实验在"A/O+SIFEDEN"组合系统中,首先在A/O反应器中实现消化液短程硝化,其出水与初沉污泥在SIFEDEN中同步实现消... 污泥消化液为高氨氮、低C/N比、低碱度的废水,用传统生物脱氮方法处理消化液,存在碳源和碱度不足的双重障碍.本实验在"A/O+SIFEDEN"组合系统中,首先在A/O反应器中实现消化液短程硝化,其出水与初沉污泥在SIFEDEN中同步实现消化液短程脱氮和污泥减量,消化液的TN去除率可达87%,MLVSS去除率为49%左右.考察了SIFEDEN反应器中污泥发酵和污水反硝化的互惠关系、pH值的变化规律等.该系统出水回流到污水厂主流区,不会降低进水C/N,污水厂的脱氮除磷效率得以提高. 展开更多
关键词 消化液 脱氮 A/O+SIFEDEN 污泥发酵同步硝化 污泥减量
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降低白酒废水中化学需氧量(COD)的工艺研究
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作者 兰小艳 曾鑫 +1 位作者 张敬慧 郭云霞 《山东化工》 CAS 2020年第15期232-235,共4页
本次实验通过采用“厌氧+好氧”相结合的方式来处理白酒生产废水。厌氧消化工艺利用大量的厌氧微生物去除氨氮等污染物质,并伴随着气体的产生,具有污泥量小、产气可以再利用、能耗低等优点;后续好氧工艺继续处理降低COD;接着结合反硝化... 本次实验通过采用“厌氧+好氧”相结合的方式来处理白酒生产废水。厌氧消化工艺利用大量的厌氧微生物去除氨氮等污染物质,并伴随着气体的产生,具有污泥量小、产气可以再利用、能耗低等优点;后续好氧工艺继续处理降低COD;接着结合反硝化发酵工艺还原水体中的亚硝酸盐,净化水体。第一阶段厌氧发酵优组合为温度35℃,时间6 d,厌氧菌用量5 mL,pH值为6;第二阶段有氧发酵优组合为温度35℃,pH值为8,时间7 d,硝化细菌0.03 mL;第三阶段反硝化发酵优组合为pH值为7,温度30℃,时间8 d,反硝化菌用量0.1 mL。最后COD降到国家排放标准便可达标排放。 展开更多
关键词 白酒废水 化学需氧量(COD) 生物处理法 反硝化发酵
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Identification and Metabolic Mechanism of Non-fermentative Short-cut Denitrifying Phosphorus-removing Bacteria 被引量:12
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作者 刘晖 孙彦富 +5 位作者 贾晓珊 李军 周康群 屈向东 陶雪琴 陈瑜 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2013年第3期332-340,共9页
To investigate the characteristics and metabolic mechanism of short-cut denitrifying phospho- rus-removing bacteria (SDPB) that are capable of enhanced biological phosphorus removal (EBPR) using nitrite as an elec... To investigate the characteristics and metabolic mechanism of short-cut denitrifying phospho- rus-removing bacteria (SDPB) that are capable of enhanced biological phosphorus removal (EBPR) using nitrite as an electron acceptor, an aerobic/anoxic sequencing batch reactor was operated under three phases. An SDPB-strain YC was screened after the sludge enrichment and was identified by morphological, physiological, biochemical properties and 16S rDNA gene sequence analysis. Denitrifying phosphorus-removing experiments were conducted to study anaerobic and anoxic metabolic mechanisms by analyzing the changes of chemical oxygen demand (COD), phosphate, nitrite, poly-fl-hydroxybutyrate (PHB), and glycogen. The results show that strain YC is a non-fermentative SDPB similar to Paracoccus denitrificans. As a kind of non-fermentative bacteria, the energy of strain YC was mainly generated from phosphorus release (96.2%) under anaerobic conditions with 0.32 mg P per mg synthesized PHB. Under anoxic conditions, strain YC accumulated 0.45 mg P per mg degraded PHB, which produced most of energy for phosphate accumulation (91.3%) and a little for glycogen synthesis (8.7%). This metabolic mechanism of strain YC is different from that of traditional phosphorus-accumulating organisms (PAOs). It is also found that PHB, a kind of intracellular polymer, plays a very important role in denitrifying and accumulating phosphorus by supplying sufficient energy for phosphorous accumulation and carbon sources for denitrification. Therefore, monitoring AP/APHB and ANO2 -N/APHB is more necessary than monitoring AP/ACOD, ANO2 -N/ACOD, or AP / ANO2 -N. 展开更多
关键词 short-cut denitrifying phosphorus removing bacteria Paracoccus denitrificans non-fermentative bac- teria metabolic mechanism poly-fl-hydroxybutyrate
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