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贵州省优秀科技教育人才省长资金项目(2008-72)

作品数:2 被引量:34H指数:2
相关作者:陆天友魏琛王萍钟仁超更多>>
相关机构:贵州大学更多>>
发文基金:贵州省优秀科技教育人才省长资金项目贵州省科学技术基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇环境科学与工...

主题

  • 1篇氮负荷
  • 1篇亚硝化
  • 1篇厌氧
  • 1篇厌氧氨氧化
  • 1篇硝化
  • 1篇含氮废水
  • 1篇废水
  • 1篇高浓度
  • 1篇氨氮
  • 1篇氨氮负荷
  • 1篇氨氧化
  • 1篇HRT

机构

  • 2篇贵州大学

作者

  • 2篇魏琛
  • 2篇陆天友
  • 1篇钟仁超
  • 1篇王萍

传媒

  • 1篇环境科学学报
  • 1篇工业用水与废...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2009
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
HRT及氮素负荷对厌氧氨氧化系统的影响被引量:28
2010年
为了考察水力停留时间(HRT)、氮素负荷(NH4+-N和NO2--N)对厌氧氨氧化系统处理效果的影响,通过启动试验、HRT影响试验、NH4+-N负荷试验、NO2--N负荷试验,以好氧硝化污泥、厌氧污泥、花园土壤渗出液为接种污泥,历经114d培养厌氧氨氧化反应器成功启动.结果表明:①系统HRT过短会导致含氮污染物去除不完全,HRT过长则污泥可能已经解体,取HRT为10d是合理的;②厌氧氨氧化系统HRT、微生物总量确定的情况下,系统NH4+-N氧化能力也随之确定,以污泥负荷描述厌氧氨氧化系统NH4+-N氧化能力较为恰当,控制进水NH4+-N污泥负荷小于0.009g.g-1.d-1;③高NO2--N负荷对厌氧氨氧化系统中NH4+-N氧化步骤不产生明显抑制影响,但当NO2--N负荷大于14g.m-3.d-1后,会对厌氧氨氧化系统中NO2--N还原步骤产生抑制,所以控制进水NO2--N容积负荷小于14g.m-3.d-1或折合为污泥负荷0.018g.g-.1d-1是合适的.本研究对厌氧氨氧化系统的设计、运行、管理控制有重要参考意义.
魏琛陆天友钟仁超王萍
关键词:厌氧氨氧化HRT氨氮负荷
游离氨对高浓度含氮废水生物亚硝化的影响被引量:6
2009年
高浓度含氮废水可以建立稳定的生物亚硝化系统,从开始启动到达到稳定亚硝化状态需25d时间,进水NH3-N的质量浓度为800~900mg/L时,出水NH3-N、NO2--N、NO3--N的质量浓度分别为380、335、100mg/L,系统NH3-N的降解率为55%~60%、亚硝化率为80%。启动阶段,系统中亚硝酸菌的生长优势与游离氨的抑制作用并存。随着启动阶段结束及稳定亚硝化系统建立,硝酸菌、亚硝酸菌适应了游离氨的毒害和抑制作用,亚硝酸菌赢得了生长上的优势地位,表现为较高的亚硝化率。NH3-N的氧化活性不受系统生物量影响,以游离氨体积浓度直接衡量其所受的抑制性,而NO2--N的氧化活性与系统生物量有关,以游离氨污泥负荷为基础衡量。维持游离氨污泥负荷小于0.1是取得良好亚硝化效果和氨氮降解率的前提。
姚晓园饶正凯陆天友魏琛
关键词:亚硝化
共1页<1>
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