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31.
通过测定生物活性炭上硝化菌的数量与活性,考察高锰酸盐预氧化对后续生物活性炭硝化性能的影响.结果表明,高锰酸盐预氧化后的生物活性炭与单独生物活性炭上亚硝酸菌和硝酸菌的分布具有相同规律;但高锰酸盐预氧化后生物活性炭工艺中亚硝酸菌和硝酸菌数量、亚硝化速度及硝化速度都要高于单独的生物活性炭,这是高锰酸盐促进后续生物活性炭工艺去除氨氮和亚硝酸盐氮的主要原因. 相似文献
32.
短程生物脱氮技术对于节省能源和碳源具有重要意义,而低温条件下实现短程硝化一直是制约该工艺推广的重要难题。以实际城市污水为研究对象,应用 54 m3的SBR中试系统重点研究了低温条件下短程硝化的实现途径和稳定方法。试验结果表明,通过对系统的硝化反硝化过程进行实时过程控制,并采用分段进水的运行模式,系统在温度为11.8~25℃的范围内均达到了稳定的短程脱氮效果,平均总氮去除率在96%以上,平均亚硝化率在95%以上。长期的实时过程控制优化了系统的污泥种群结构,是低温中试SBR系统短程硝化实现与稳定的决定性因素。 相似文献
33.
建立了4个平行的SBR处理合成废水,游离氨(FA)浓度分别为0.5、5、10、15 mg/L,命名为S0.5、S5、S10和S15,4个系统的脱氮性能在整个实验过程中均很好(平均值为98.7%),利用FA对亚硝酸氧化细菌(NOB)的抑制作用,结合过程控制,成功在S10和S15系统中实现短程硝化.在建立短程硝化途径的过程... 相似文献
34.
焦化废水亚硝化过程的动力学研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在用亚硝化-厌氧氨氧化组合工艺处理焦化废水时,亚硝化的动力学研究对好氧反应器构筑物的设计及运行具有重大指导意义.根据亚硝化菌与硝化菌世代周期的不同,利用劳伦斯-麦卡蒂模型研究焦化废水亚硝化的动力学参数,求得vm ax=2.03 mgNH4 -N.mgVSS-1.d-1,Ks=22.07 mgNH4 -N.L-1,Y=0.257 4 mgVSS.mgNH4 -N-1,Kd=0.086 4 d-1.利用所得的动力学模型分析曝气池内生物量浓度与污泥龄的关系,根据多组试验数据得到二者之间的相关关系式. 相似文献
35.
为培养亚硝酸盐型反硝化聚磷菌实现好氧颗粒污泥(AGS)短程硝化内源反硝化除磷,设置3组同规格以厌氧/好氧/缺氧后置短时曝气(AO1A-O2)模式运行的SBR,各反应器好氧段/后置好氧段(O1/O2)的曝气强度和曝气时间均不同,通过对比3组反应器60 d的运行情况,探究各系统污染物处理性能和功能菌活性。结果表明,后置短时低氧曝气10 min且O1、O2的曝气强度分别为5、2.5 L/(h·L)的R2脱氮除磷效果最佳,其COD、TP、NH+4-N、TN去除率达95.49%、95.57%、100%、95.52%。通过短时好氧饥饿和低溶解氧可以创造出短程硝化内源反硝化除磷的最适环境,R2中约60%的除磷菌为DPAOs,且亚硝酸盐型聚磷菌最多,可达38.76%,其反应器好氧段的亚硝酸盐积累率(RNA)为74.19%,实现了较高的NO-2-N积累,游离亚硝酸(FNA)为1.03 μg/L,可抑制PAOs和NOB,同时富集出更多的AOB和DPAOs。 相似文献
36.
ABSTRACT A multistage system comprising an upflow anaerobic sludge blanket (UASB) followed by anoxic unit and then oxic activated sludge (AS) with biofilm is studied in El-Berka WWTP, Egypt. Different organic loading wastewaters of chemical oxygen demand (COD) less than 500 mg/L till 3000 mg/L are tested during the study. The hydraulic retention time (HRT) varies for each loading from 7.5 to 10 to 15 h. The UASB reactor accomplishes the removal efficiency of 50%–70% of influent COD. The overall system performs the removal efficiency of 95% of influent COD and NH4-N. Also, the results are verified by a modified mathematical model. 相似文献
37.
反冲洗是保证生物活性炭装置正常运行的重要因素。以船用污水深度处理装置一体化生物活性炭为研究对象,探究反冲洗对于装置污染物去除能力恢复的影响,得出了装置恢复时间;选取9种反冲洗条件,考察装置反洗后8 h后,装置污染物去除能力的变化。结果表明:污染物去除率随着反冲洗时间推移先降低后逐步升高,8 h后趋于稳定,此时COD去除率为60%,氨氮去除率为10%。对比不同反冲洗条件下对于装置性能的影响分析,反洗强度控制在5.0 L/(m2·s),反洗时间为7 min时为较优反冲洗条件,COD去除率达到79.8%,氨氮去除率为5.3%。 相似文献
38.
Craig A Beyrouty Darrell W Nelson Lee E Sommers 《Nutrient Cycling in Agroecosystems》1986,10(2):135-146
A field study was conducted in 1982 to measure the effect of no-till (NT) and conventional till (CT) systems on N transformation after surface and subsurface applications of N fertilizers. Urea, urea-ammonium nitrate (UAN) solution, (NH4)2SO4 (AS), and CA(NO3)2 were applied to NT and CT plots (5.95 m2) at a rate of 448 kg N ha–1. A comparison of fertilizer N recovered in soils receiving incorporated or surface applied N was used to estimate NH3 volatilization while denitrification was estimated from fertilizer N recovered in the presence and absence of nitrapyrin with incorporated N. Immobilization was assessed in microplots (0.37 m2) after surface application of (15NH4)2SO4 to NT and CT systems at a rate of 220 kg N ha–1.The results indicate little difference between NT and CT systems on urea hydrolysis rates and immobilization of surface applied fertilizer N. Approximately 50% and 10% of the surface applied N was recovered in the inorganic and organic fractions, respectively, on both tillage systems. The N not recovered was likely lost from plot areas through soil runoff. Incorporation of UAN, urea and AS resulted in 20 to 40% greater inorganic N recovery than from surface application. Nitrification rates were greater under the NT than the CT system. The similarities in concentration in the various N pools observed between the two tillage systems may be partially due to the short length of time that NT was imposed in this field study (<1 year) since other researchers using established tillage systems (>5 y) indicate that NT tends to promote decreased efficiency of fertilizer N. 相似文献
39.
40.