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厌氧氨氧化生物脱氮技术 总被引:1,自引:0,他引:1
厌氧氨氧化(Anammox)生物脱氮技术由于在经济方面的独特优势,成为近年国内外研究的热点,是未来污水生物脱氮技术发展的主流。目前已有不少国内外学者对厌氧氨氧化作了大量的研究和分析,但是国内对该技术的研究与国外还存在较大的差距,尤其在Anammox机理方面。对Anammox生物脱氮技术的发展、机理及研究现状作了全面的论述,并进行了总结,从而为该技术的深入研究及其在实际中的应用奠定基础。 相似文献
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李聪 《福建能源开发与节约》2010,(4):97-99
厌氧氨氧化(Anammox)生物脱氮技术由于在经济方面的独特优势,成为近年国内外研究的热点,是未来污水生物脱氮技术发展的主流。目前已有不少国内外学者对厌氧氨氧化作了大量的研究和分析.但是国内对该技术的研究与国外还存在较大的差距,尤其在Anammox机理方面。对Anammox生物脱氮技术的发展、机理及研究现状作了全面的论述,并进行了总结,从而为该技术的深入研究及其在实际中的应用奠定基础。 相似文献
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现代社会由于城市化进程不断加快,城市废水量日趋增长,且成分趋于复杂,亟须探索一种低碳、环保、绿色、高效的污水处理方式.厌氧氨氧化是一种新兴的生物脱氮技术,厌氧氨氧化自养型微生物在脱氮过程中起决定性作用,研究对厌氧氨氧化的基本反应原理、常见反应形式和多种影响因素展开讨论,并做出归纳与总结.与传统的硝化-反硝化脱氮技术相比... 相似文献
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本研究主要从厌氧氨氧化菌出发,分析基于厌氧氨氧化反应的污水处理工艺,确定其关键技术及核心要素,望在一定程度上提升城市污水处理效果,全面推动城市生态化建设. 相似文献
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厌氧氨氧化是最具潜力的脱氮技术之一。为探究厌氧氨氧化反应器启动过程中物质降解和胞外聚合物的变化,实验利用SBR反应器启动了富集ANAMMOX污泥的实验装置,测试启动过程中氮素的降解特征,胞外聚合物的变化规律。实验结果如下:(1)随着培养的进行,颗粒逐渐增大;(2)到124天时,氮素去除能力达到166.53 mg/(L·d)NH_4~+-N和219.01 mg/(L·d) NO_2~--N;(3)污泥EPS中蛋白质为主要成分,蛋白质的浓度随负荷的增加而阶梯式增涨。多糖含量变化不大,维持在20 mg/g以下。PN/PS值随负荷的增加而波浪形上升。 相似文献
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厌氧氨氧化过程无需外加有机碳源、不消耗氧气、不产生温室气体,可大幅降低能耗和有机碳源消耗,有潜力构建能量输出的“碳中和”型未来污水厂。但厌氧氨氧化菌(AnAOB)生长缓慢,AnAOB在污水处理系统中稳定持留和富集至关重要。如何稳定获取亚硝态氮,是实际应用面临的瓶颈问题。近年来,短程硝化、短程反硝化与厌氧氨氧化的耦合工艺不断发展,双耦合厌氧氨氧化SDR-AOA工艺表现出显著的降低处理能耗和运行费用潜势,且可强化污水生物系统深度脱氮,应用至新建或升级改造污水处理厂前景广阔。 相似文献
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概述生物脱氮除磷机理,包括生物脱氮、生物除磷机理以及同步脱氮除磷机理、反硝化脱氮除磷机理。分析不同生物脱氮除磷机理的处理工艺,并阐述了脱氮除磷工艺的发展趋势。 相似文献
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采用92%的剩余污泥和8%的厌氧氨氧化颗粒污泥的混合接种策略,研究了序批式生物膜反应器(SBBR)厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺的快速启动。通过提高进水基质负荷和缩短水力停留时间(HRT)等首段,并在不除氧的条件下,经64 d实现了ANAMMOX的快速启动。稳定运行期间,NH4+-N、NO2--N和TN去除率分别达到87%、99%和85.6%,总氮去除负荷高达1.49 kg/(m3·d),并且活性仍有提升的空间。研究发现,接种含有少量厌氧氨氧化菌(AnAOB)颗粒污泥的混合污泥能实现AnAOB的快速富集和ANAMMOX的快速启动。 相似文献
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生物脱氮处理工艺是处理焦化废水的一种新工艺,评述了近年来生物脱氮处理技术的最新研究理论及工艺—短程(或简捷)硝化反硝化、同时硝化反硝化和厌氧氨氧化,并提出了焦化废水生物脱氮的研究方向。 相似文献
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