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1.
介绍了反硝化细菌菌种的采集和驯化培养方法,研究了溶液pH,SO2-4、Cl-、NO-3质量浓度,CH3OH投加量,反应时间和反应温度对反硝化细菌脱除NO-3的影响;并用活性炭粒料生物滤床进行了脱除NO-3的连续试验.当按1
g NO-3投加1 mL CH3OH时,NO-3的脱除率>99%;生物滤床的脱NO-3负荷可达12~16
kg/(m3·d). 相似文献
2.
3.
4.
为比较硝化纤维素(NC)纤维和硝化细菌纤维素(NBC)纤维的性能差异,选用含氮量在11.90%、12.40%、12.95%的NBC和NC,采用静电纺丝法制备了平均直径为500nm的两类不同纤维,研究了电纺溶液质量分数和黏度对纤维直径的影响,通过场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、差示扫描量热仪(DTA)、原子力显微镜(AFM)、万能拉伸测试仪、旋转黏度计对其形貌、力学性能以及热分解性能进行表征。结果表明,随着含氮量的增加,NBC和NC的可纺质量分数逐渐降低;同等含氮量下,NBC纤维的抗拉强度比NC纤维的抗拉强度高,且纤维的抗拉强度随含氮量的增大而减小;利用应变片并辅助数字图像相关法(DIC)测出含氮量为11.90%的NBC、NC的泊松比分别为0.35、0.36,并发现单根的NBC纤维杨氏模量达到2.04GPa,较NC纤维高22%。与原料相比,两类纤维的最高分解放热峰均有所前移,且前移温度随含氮量的增加而减小,含氮量为12.95%的NBC纤维表观活化能较原料降低了48.2%,说明纤维样品的分解速率得到显著的改善。 相似文献
5.
固定化硝化细菌在不同条件下的硝化活性 总被引:2,自引:0,他引:2
文章研究了以海藻酸钠固定的硝化细菌在不同底物条件下的硝化作用活性,结果表明,底物浓度的不同对固定化硝化细菌的硝化作用有较大的影响,要保持其较高的硝化活性,除必须控制好温度及pH条件外,还必须保持其溶氧要求及适宜的碳、氮比,而NaCl浓度对硝化活性没有显著影响。 相似文献
6.
炼油废水处理中生物膜活性的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
以新型高效填料固定微生物,用生物接触氧化法处理难降解的炼油废水。通过观察废水中NH^4^+-N的去除情况,发现废水中存在一些物质抑制硝化细菌的活性的。实验还发现在COD≥500mg/L的废水中,生物膜内异养细菌并不影响硝化细菌的代谢。最后用生物接触氧化工艺高效且穗定地同时把废水中COD和NH^+-N去除,负荷较现场分别提高2倍和15倍以上。 相似文献
7.
在发酵温度为40℃,发酵底物TS含量分别为12%,16%和20%的条件下,将经过硝化细菌脱氨氮预处理的鸡粪以及未经预处理的鸡粪分别与玉米秸秆进行混合厌氧发酵,并研究发酵过程中沼气日产量、沼气累计产量、氨氮浓度、TS和VS降解率等参数的变化规律。研究结果表明:在发酵过程的前15 d,当发酵底物的TS含量分别为12%,16%,20%时,经过预处理的试验组的沼气日产量平均值分别为593.1,550.9,355.1 mL/d,未经预处理的试验组的沼气日产量平均值分别为420.8,379.2,433.4 mL/d;与未经预处理的试验组相比,经过预处理的试验组的累积沼气产量更高;在整个发酵过程中,各试验组的氨氮浓度均呈现出逐渐上升的变化趋势;脱氨氮预处理能够提高发酵前物料的挥发性脂肪酸浓度;当发酵底物的TS含量分别为12%,16%和20%时,相比于未经预处理的试验组,经过预处理的试验组的TS降解率分别提高了1.9%,7.9%和17.4%,VS降解率分别提高了2.2%,3.3%和28.4%,纤维素降解率分别提高了1.1%,4.6%和26.0%,半纤维素降解率分别提高了0.1%,1.3%和25.5%。 相似文献
8.
针对南昌市主要内河流的污染问题,结合南昌市主要内河流抚河故道和玉带河的水质现状特点,筛选出了优势硝化细菌和聚磷菌,并研究优势菌种对南昌市内河流中氨氮、总磷的固定化降解效果。结果表明:硝化菌XH3对亚硝酸盐氮的降解率最高达到100%,硝化菌YH3对氨氮的降解率为82.75%,聚磷菌JP2对总磷的降解率为58.57%;优势菌株XH3、YH3、JP2按照质量比1∶1∶1的比例进行配比,发现三者配比的混合菌对氨氮、总磷的降解率达85%、22.86%;通过采用PVA+添加剂制备了含优势菌种的固定化载体,利用该载体研究在曝气24 h条件下对南昌内河流中氨氮、总磷的降解效果,研究表明该载体对模拟南昌市内河流中氨氮、总磷的降解效果分别能达到82.70%、79.27%。综合分析得出,该方法为南昌市内河流的整治提供了一个可行的有效途径。 相似文献
9.
为了降低养殖池塘内的氨氮含量,同时减少在养殖过程中硝化细菌的投加量,文章采用鱼蚌混养技术与细菌挂膜技术对养殖水体进行原位调控。利用模拟试验确定最佳鱼蚌比与填料类型;结合试验结果,将挂膜完成的碳纤维投放入模拟养殖塘内,依据水产品品质与水环境化学结果,确定最佳填料投放密度,并对挂膜细菌进行微生物群落分析,对氮、磷归趋进行分析。结果表明,调整鱼与三角帆蚌比为2∶1,在150 L的模拟养殖塘中设置10根长1 m,组合填料片间距为10 cm的碳纤维填料时,模拟塘中TN、NO-2-N、TP的质量浓度分别为(8.03±2.03)、(0.03±0.02)、(9.03±2.04) mg/L,可满足淡水养殖水质要求,同时使草鱼、鲫、鲢和鳙鱼的生长状况优良,具有较高的营养价值。文章提出的鱼蚌混养与微生物膜联合的原位调控养殖水体水质的技术,并对其鱼蚌混养比例和填料投放比例进行了优化,为鱼蚌混养体系的发展与改进提供理论参考。 相似文献
10.
利用细菌反硝化和化学转化法将标准样品、海水、湖水和自来水样品中硝酸盐转化为N2O,并用气体稳定性同位素质谱测定其氮氧同位素组成,对两种转化方法获得氮氧同位素比值校准曲线的相关参数、方法精密度、准确度和检出限等指标进行对比。结果表明,两种方法将硝酸盐还原为N2O的转化率均大于90%;细菌反硝化法和化学转化法的氮同位素比值校准曲线斜率分别为0.959和0.481,接近各自理论值1和0.5;两种方法氧同位素比值校准曲线斜率分别为0.908和0.697,与理论值1之间存在一定偏差;两种方法测定氮同位素比值标准偏差均小于0.5‰,氧同位素比值标准偏差均小于1‰;细菌反硝化法和化学转化法测试硝酸盐氮氧同位素方法检出限分别为4.4 nmol和7.54 nmol;两种方法均能较为准确地测定三种类型样品(海水、湖水和自来水)中硝酸盐的氮同位素组成,其结果可以相互验证,差值在0.11‰~0.77‰之间;氧同位素比值差值在3.67‰~5.75‰之间,结果表明,两种方法在硝酸盐还原为N2O的过程中氧元素产生不同程度的同位素分馏效应,化学转化法产... 相似文献