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好氧迁移外源有机物转变成内源聚合物驱动内源反硝化 被引量:2
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作者 崔有为 金常林 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期320-328,共9页
为解决生活污水碳氮比低、碳源不足导致的生物反硝化脱氮能力差的问题,研究根据活性污泥盛宴/饥饿非稳态理论探索好氧/缺氧(aerobic/anoxic,O/A)工艺模式实现在好氧条件下强化内源有机物积累,用于缺氧条件下内源反硝化脱氮.通过保持O/A... 为解决生活污水碳氮比低、碳源不足导致的生物反硝化脱氮能力差的问题,研究根据活性污泥盛宴/饥饿非稳态理论探索好氧/缺氧(aerobic/anoxic,O/A)工艺模式实现在好氧条件下强化内源有机物积累,用于缺氧条件下内源反硝化脱氮.通过保持O/A时长比为0.11,温度为(28±2)℃,污泥龄(sludge retention time,SRT)为20d的驯化条件,成功实现了进水负荷在0.31~0.41g/(g·d)下好氧迁移56.00%±0.09%的COD,合成(8.05±1.32)mmol/L内源聚合物(聚羟基脂肪酸酯(polyhydroxyalkanoates,PHA)+糖原).缺氧段利用内源积累多聚物反硝化40mg/LNO3--N,内源比反硝化速率为1.53mg/(g·h).以单位NO3--N或NO2--N作为电子受体需要的反硝化内源聚合物的量不同,分别是2.24 mol内源物和1.59 mol内源物.内源反硝化优先消耗PHA,但是糖原贡献了77%的反硝化碳源.16S rRNA高通量测序表明,这种驯化模式显著改变了微生物的种群结构,提高了PHA和糖原积累菌群的丰度.研究结果表明,O/A工艺模式能够强化微生物积累内碳源并提高反硝化脱氮能力. 展开更多
关键词 非稳态 好氧/缺氧工艺模式 内源积累 聚羟基脂肪酸酯 糖原 内源反硝化
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