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1.
固定化氨氧化菌短程硝化的启动研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用亲水性玻璃态单体,应用辐射技术制备生物相容性高分子共聚物载体,使用固定化细胞增殖技术对氨氧化菌进行固定化,并以流化床为生物反应器,采用SBR运行方式对人工配水进行短程硝化的启动研究.结果表明:当进水氨氮浓度为100、75、50和25mg/L时,对氨氮的的去除率分别为98.6%、99.1%、98.8%和99.8% ,亚硝化率分别为 98.6%、94,5%、95.2%和94.7%:对氨氮的去除速率由开始时的10.6mg/(L·d)提高到25.7mg/(L·d),耗氧速率(OUR)则由0.37mg/(L·d)提高到1.12mg/(L·d).可见,该方法具有启动速度快、亚硝化程度高、容易控制等优点.  相似文献   
2.
用辐射共聚产物为载体将氨氧化细菌水生丛毛单胞菌(Comamonas aquatic LNL3)固定化,研究了温度、pH、碱度、溶解氧等因子对短程硝化氨氧化速率的影响,建立了四个主要影响因子的动力学模型,分析了它们对短程硝化过程的灵敏度.实验结果表明,该固定化氨氧化细菌短程硝化最适温度、pH、碱度、溶解氧分别为30℃、8.5、7.14(碱度,NH4+.N)和4.03 mg/L,灵敏度分析表明,状态参数对固定化氨氧化细菌短程硝化过程的氨氧化速率的影响为pH值>温度>碱度>DO.  相似文献   
3.
从金山湖天然水体中筛选出具有生态安全性的土著氨化、硝化、亚硝化、反硝化细菌,通过细菌筛选、载体制备、运行工艺选择等对固定化细菌流化床脱氮效果进行研究.结果表明,种群未出现衰退现象,且一直保持高效的氮转换能力;采用辐射技术合成的生物相容性固定化载体具有良好的微孔结构,并且使用寿命长,机械强度高;设计的流化床反应器,以SBR及连续曝气两种方式进行运行试验,脱氮效果稳定,可重复性高,对氨氮的去除率>90%,对总氮的去除率约为60%~70%.在连续曝气试验中,固定化细菌显示出了良好的同步硝化反硝化性能,为该方法实现工业化奠定了基础.  相似文献   
4.
采用亲水性玻璃态单体,应用辐射技术制备生物相容性高分子共聚物载体,使用固定化细胞增殖技术对氨氧化菌进行固定化,并以流化床为生物反应器,采用SBR运行方式对人工配水进行短程硝化的启动研究。结果表明:当进水氨氮浓度为100、75、50和25mg/L时,对氨氮的的去除率分别为98.6%、99.1%、98.8%和99.8%,亚硝化率分别为98.6%、94.5%、95.2%和94.7%;对氨氮的去除速率由开始时的10.6mg/(L·d)提高到25.7mg/(L·d),耗氧速率(OUR)则由0.37mg/(L·h)提高到1.12mg/(L·h)。可见,该方法具有启动速度快、亚硝化程度高、容易控制等优点。  相似文献   
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