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“异养-硫自养”组合工艺去除高浓度高氯酸盐特性 被引量:3
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作者 刘颖男 陶华强 +5 位作者 宋圆圆 张春青 逯彩彩 韩懿 李海波 郭建博 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第12期5558-5564,共7页
通过运行双室的异养-硫自养联合反应器(下部为异养区、上部为自养区),去除高浓度高氯酸盐(ClO_4^-)废水.考察不同进水碳氯比(C/Cl)和ClO_4^-浓度条件下,ClO_4^-的降解特性及出水硫酸盐(SO_4^(2-))浓度.结果表明,通过调节进水C/Cl比由2~1... 通过运行双室的异养-硫自养联合反应器(下部为异养区、上部为自养区),去除高浓度高氯酸盐(ClO_4^-)废水.考察不同进水碳氯比(C/Cl)和ClO_4^-浓度条件下,ClO_4^-的降解特性及出水硫酸盐(SO_4^(2-))浓度.结果表明,通过调节进水C/Cl比由2~1,反应器在36 d快速成功启动;进水ClO_4^-浓度由250 mg·L^(-1)提升至400 mg·L^(-1)时,微生物对高浓度ClO_4^-表现出良好的耐受性,ClO_4^-的去除率始终稳定在95%以上;通过调整C/Cl比至1.2,可减少自养区ClO_4^-负荷,使出水SO_4^(2-)浓度降至250 mg·L^(-1)以下.此外,本研究证实了细菌分泌的溶解性有机物中色氨酸和酪氨酸是造成自养区出水TOC升高的原因.由于采用异养-硫自养联合工艺,控制碳源的投加,从而减少了异养区污泥的产量;同时,异养区产生碱度可以平衡自养区产生的酸度,减少了自养过程中碱度的投加;异养区产生碳酸盐也可以作为自养区的碳源,实现了异养区和自养区功能上的"互补". 展开更多
关键词 异养-硫自养 高氯酸盐 酸盐 碱度 生物量
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