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为经济高效地去除城市生活污水和硝酸盐废水中的氮磷元素,本研究在厌氧折流板反应器(ABR)和连续搅拌反应器(CSTR)一体式反应器中分别建立了反硝化除磷(DPR)和短程反硝化厌氧氨氧化(PDA)工艺。结果表明,反应器运行185天,在缺氧/厌氧和外加COD/NO -N比仅为0.7条件下,PO -P和TN的去除率高达96.91%和97.75%,最终出水PO -P和TN的浓度低至0.22mg/L和3.30mg/L,意味着该系统极佳的脱氮除磷效果不依赖氧气和有机碳源量。DPR对系统PO -P和TN的去除均占主体部分(99.07%和60.23%),而PDA对总氮(TN)的去除占比呈现逐渐上升的趋势(4.53%→37.52%)。批次实验表明:①COD(300mg/L)显著抑制DPR菌活性,PO -P主要是在缺氧状态下以NO -N为电子受体,有机物为电子供体通过DPR途径去除;②高效短程反硝化过程(亚硝酸转化率92.25%)稳定为厌氧氨氧化供给电子受体(NO -N),DPR系统剩余NH -N主要被NO -N氧化去除,因此DPR+PDA系统实现了高效同步脱氮除磷效果。高通量测序表明,Accumulibacter(7.41%)是DPR系统功能性除磷菌,Thauera(7.24%)和Candidatus Brocadia(3.12%)为PDA系统关键脱氮菌。 相似文献
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采用两组平行的ABR-CSTR组合反应器处理含DMF废水,前置ABR为厌氧氨化系统,后置CSTR-CANON区实现系统脱氮。采取间歇曝气策略控制DO在0.5 mg/L以下,探究通过弱化氨化反应逐步提高C/N比对不同运行负荷下CANON系统脱氮效能及微生物群落影响。结果表明,进水C/N比为0.5~0.8,低负荷(R1)、高负荷(R2)反应器均成功实现对DMF废水的处理,TN去除率分别达到94%和80%;R2反应器系统C/N比达到阈值1.7后,脱氮机制向传统硝化反硝化转变,而R1反应器则逐渐恢复稳定。微生物高通量测序表明,R1、R2反应器功能菌受有机物冲击影响差异显著,Denitratisoma在两反应器脱氮功能菌中皆占据优势地位,其丰度分别为7.5%、14.71%,Nitrosomonas和Candidatus Brocadia在R1(3.16%至0.92%、维持1.74%不变)和R2(0.23%到0.294%、4.29%至1.05%)反应器中丰度变化差异明显。 相似文献
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一、前言过去我院在考虑锅炉给水箱的安装位置时是按照“给水箱的位置应满足给水泵正水头的要求”的规定进行的。正水头的大小是根据水温而定。在64年“工业锅炉房设计规范”第20条中规定给水温度和给水泵正水头的关系如下表: 相似文献
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基于ARM的嵌入式智能仪器系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
通过分析ARM芯片和嵌入式系统的概念和特点,结合目前嵌入式智能仪器的实际使用情况,从硬件设计和软件设计两个方面,对基于ARM的嵌入式智能仪器系统设计进行了深入的研究,希望能给实际的嵌入式智能仪器系统设计,提供一定的参考. 相似文献
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介绍用89S52系列单片机控制GSM模块和手机进行通信、收发短信息的原理、硬件电路,准确详细的短信息发送和接收数据格式,同时给出应用实例. 相似文献