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混合脱氮微生物菌群的高密度培养 被引量:4
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作者 耿金菊 刘登如 +1 位作者 华兆哲 陈坚 《环境科学研究》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期22-24,32,共4页
利用微生物的混合培养技术 ,研究了好氧条件下同时硝化 -反硝化的生物脱氮过程。混合脱氮微生物菌群生长的适宜pH范围为 7~10 ,在 5L发酵罐上探索了实现混合脱氮微生物菌群高密度培养的pH控制策略 :发酵前期补酸控制pH≤ 8,发酵中后期... 利用微生物的混合培养技术 ,研究了好氧条件下同时硝化 -反硝化的生物脱氮过程。混合脱氮微生物菌群生长的适宜pH范围为 7~10 ,在 5L发酵罐上探索了实现混合脱氮微生物菌群高密度培养的pH控制策略 :发酵前期补酸控制pH≤ 8,发酵中后期不控制pH值 ,可缩短菌体的生长周期 ,提高菌体的氨氮降解速率 ,细胞质量浓度达 3 9g L ,比自然pH条件下提高了 6 2 5%。并在 10L发酵罐上作进一步的培养 ,验证了其pH控制策略的可行性。通过分批补加 (NH4) 2 SO4使菌浓进一步提高了 15 4 % ,最终细胞干重为 4 5g L。 展开更多
关键词 脱氮微生物菌群 高密度培养 好氧 生物
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好氧脱氮微生物的混合培养条件 被引量:12
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作者 耿金菊 刘登如 +1 位作者 华兆哲 陈坚 《应用与环境生物学报》 CAS CSCD 2002年第1期78-82,共5页
从土壤和水中筛选分离到混合脱氮微生物菌群 ,能在好氧条件下将NH+ 4一步步转化为N2 排放 ,整个过程无NO-3 的积累 .混合脱氮微生物菌群培养的最佳碳源为NaHCO3 和CH3 COONa的混合物 ,质量浓度均为 0 .2 5gL-1;(NH4 ) 2 SO4 为氮源的最... 从土壤和水中筛选分离到混合脱氮微生物菌群 ,能在好氧条件下将NH+ 4一步步转化为N2 排放 ,整个过程无NO-3 的积累 .混合脱氮微生物菌群培养的最佳碳源为NaHCO3 和CH3 COONa的混合物 ,质量浓度均为 0 .2 5gL-1;(NH4 ) 2 SO4 为氮源的最适质量浓度为 0 .2gL-1;最适pH 7~ 10 ;温度 30℃ ;在混合脱氮微生物菌群的最适培养条件下 ,30h内氨氮去除率达 98%以上 ,细胞生长质量浓度达 2 .9gL-1.采用分批补料策略补加 (NH4 ) 2 SO4 使菌浓提高了 31.0 %.图 6表 4参 展开更多
关键词 脱氮微生物菌群 好氧 混合培养条件 水体污染
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