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杨朝晖等〔43〕对比了两种驯化策略下厌氧氨氧化工艺的启动时间,接种以短程硝化-厌氧氨氧化协同作用为优势反应的厌氧序批生物膜反应器中的生物膜(温度为31℃),置于16℃的生化培养箱中驯化,最快56d成功启动了低温厌氧氨氧化;接种与前者相同的生物膜,首先置于31℃的生化培养箱中,然后以每12d降低3℃的速度为梯度逐步降温至16℃,最慢70d驯化结束,其驯化结束的标志是在16℃的环境温度下氨氮的去除效率在1周左右维持稳定。
以往的研究表明,微生物对温度的逐步降低较为适应,如若温度突然降低,则易引起系统的失稳;但较近的研究表明,直接将温度降至目标温度,驯化的时间可能会更短一些。对此尚需系统的研究来论证,试验现象背后的机理仍有待揭示。
3结论
目前低温废水生物脱氮技术的研究已经引起众多学者的兴趣,很多研究结果表明,温度的降低会导致生物脱氮工艺启动时间显著延长,处理负荷和处理效率大幅降低。通过菌种流加、接种耐冷菌、细胞固定化和驯化等有效技术手段,能够提高低温废水的高效性和稳定性。结合目前的研究现状,低温脱氮工艺未来的研究可以围绕下面几点展开:
(1)耐冷菌的分离富集。将分子生物学技术应用于耐冷菌的筛选,将筛选出的菌种富集培养,用作接种物或者流加菌种,并建立菌群动态变化指示系统,指导低温脱氮系统的调控。(2)加大古菌的研究力度。研究古菌的培养特性,将可培养的脱氮古菌用于废水处理,提高系统对低温和极端环境的耐受性。这方面的研究有望成为今后的热点。(3)菌种流加过程的优化和控制。深入研究厌氧氨氧化菌的生长和代谢动力学特性,获得菌种流加的定量参数;引进自动化控制技术,实现对该技术过程的自动化控制。(4)多技术耦合。通过多种技术手段的结合,强化低温生物脱氮工艺。例如在较低温度下通过接种低温优势菌实现了工艺启动后,通过菌种流加优化低温生物脱氮过程,提高其抗冲击能力。
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导读:为及时反映生态环保产业过往一年的发展动态,预测新一年的发展趋势,我会组织各分支机构编写了《2024年行业评述及2025年发展展望》,供环保企事业单位、专家和管理者参考。本文为《2024年水污染治理行业发展评述和2025年发展展望》,作者为中国环境保护产业协会水污染治理专业委员会张觅、张磊、
1月10日,江西抚州临川区城镇污水处理厂及配套管网二期建设项目EPC总承包中标结果公示。抚州市临川区城投建筑工程有限公司中标,中标价249862203.35元。临川区城镇污水处理厂及配套管网二期建设项目主要建设内容为:针对临川区高坪镇、温泉镇、东馆镇、腾桥镇、荣山镇、秋溪镇、龙溪镇共7个城镇生活污
1月9日,菏泽市水务局、市河湖流域工程管理服务中心、市建设工程质量服务中心及工程各参建单位代表和有关专家成立验收组到北控水务菏泽市第一污水处理厂提标及再生水回用项目开展竣工验收工作。菏泽市水务局党组成员、市河湖流域工程管理服务中心主任(正县级)刘军担任组长,菏泽区域公司总经理兼菏泽
2025年1月10日上午,新年伊始、寒风凛冽,宁夏水投盐池水务公司却是暖风扑面、喜气洋洋,一场股权收购签约仪式正在这里举行。签约仪式上,宁夏水投集团与桑德集团、盐池桑德水务有限公司分别签署协议,宁夏水投集团收购桑德集团持有的盐池桑德水务公司全部股权。这不仅标志着宁夏水投集团作为国有资本
1月10日,国家发展改革委办公厅、住房城乡建设部办公厅印发污水处理绿色低碳标杆厂名单并开展对标新(改)建。国家发展改革委、住房城乡建设部将适时对遴选出的绿色低碳标杆厂开展抽查复核、绩效评价等工作。对不符合标杆要求的,及时调整退出。各地发展改革、住房城乡建设主管部门应组织做好绿色低碳
日前,西安市政府印发《西安市促进供热行业提质增效若干措施》。文件提出,扩大垃圾焚烧电厂余热应用。对全市5座垃圾焚烧电厂余热供热的经济性、可行性进行研判,利用3年时间实现垃圾焚烧电厂就近供热或将热源输送至供热管网。推行污水源热泵供热。依托全市53座污水处理厂余热资源,开展污水源热泵热可
1月9日,中铁环境与南水北调生态环保工程有限公司(以下简称南水北调环保工程公司)开展交流座谈并签署战略合作协议。南水北调环保工程公司党委书记、执行董事兼总经理徐达军,中铁工业华中区域营销中心负责人任华焘,中铁环境党委书记、执行董事王晓林出席会议。徐达军对任华焘、王晓林一行的到访表示
1月10日,广东省郁南县城区第二污水处理厂及管网工程(一期)采购施工总承包中标候选人公示。第一中标候选人:青岛瑞源工程集团有限公司,投标总报价:110976160.64元;第二中标候选人:广东省基础工程集团有限公司,投标总报价:110684443.82元;第三中标候选人:广东建华盛建设工程有限公司,投标总
1月9日,浙江省海盐县城乡污水处理厂二期工程-工业污水厂至化工园区污水管廊项目工程总承包招标公告发布。本次招标以工程总承包的方式建设海盐县城乡污水处理厂二期工程-工业污水厂至化工园区污水管廊项目,包括施工图设计(含施工图深化)、工程所有材料设备的采购和保管、所有施工、管理、保修服务及
1月8日,山东梁山县第二污水处理厂工程特许经营项目(二次)招标公告发布。梁山县第二污水处理厂工程特许经营项目(二次),新建规模2.0万m3/d污水处理设施及配套管网,污水处理厂出水水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表准IV类标准;新建中水回用管网,梁山县第二污水处理厂尾水湿地部
近日,山西省朔州市生态环境局对朔州城发生活污水处理有限公司氨氮超标环境违法行为进行行政处罚!氨氮超标0.016倍,污水厂被罚26万元行政相对人名称:朔州城发生活污水处理有限公司违法事实:经调取你单位2023年12月12日至12月17日废水直接排放口水污染源自动监控系统数据采集传输仪主要污染物COD、氨
近年来,污水处理排放标准越来越高,尤其是TN已经脱离了劣五类水标准的低级趣味,比肩三四类水的标准了,因市政污水低碳高氮的水质特点,在采用常规脱氮工艺时无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致TN超标,所以投加碳源是污水处理厂解决这类问题重要且唯一的手段。为什么乙酸钠是最好的碳源?对于
在脱氮工艺中氨氮转化成氮气有很多的途径,也存在很多难以控制的中间过程及中间产物,恰恰是这些难控制的中间过程决定了最新的脱氮工艺的研究方向,本文将介绍一下短程硝化及短程反硝化的内容!什么是短程硝化?废水生物脱氮,一般由硝化和反硝化两个过程完成,而硝化过程分为氨氧化阶段和亚硝酸盐氧化
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【社区案例】AO工艺,污水进水pH8.5左右,碱度300左右。两个指标有什么区别?酸碱度pH在污水处理中是一个重要的控制条件,是细菌正常代谢的环境条件之一,而碱度主要应用在脱氮工艺中,一般要求脱氮之后要保证80ppm以上的碱度,以满足硝化的消耗!一、pH与碱度的区别1、pH的概念pH值,亦称氢离子浓度指
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【社区案例】进水氨氮25,总氮30,内回流200%,污泥回流50%,总氮出水指标12,问能不能达标?知道回流比,如何判断总氮能否达标?这就牵扯到脱氮效率的计算了,脱氮效率η=(r+R)/(1+r+R)是我们在脱氮工艺中最重要的一个公式,很多控制值也是通过这个公式推导出来的,例如内回流比r的控制值!但是这
AO工艺通常是在常规的好氧活性污泥法处理系统前,增加一段缺氧生物处理过程。在好氧段,硝化菌进行硝化反应,氨氮转化为硝化氮并回流到缺氧段,反硝化细菌在缺氧池利用氧化态氮和污水中的有机碳进行反硝化反应,使化合态氮变成游离态氮,同时获得同时去碳和脱氮的效果。一、生物脱氮的基本原理传统的生
一、什么是硫自养反硝化?硫自养反硝化技术是以硫化钠(Na2S)、和硫代硫酸钠(Na2S2O3)单质硫(S0)等还原态硫源为电子供体,CO32-、HCO3-、CO2作为无机碳源,在缺氧环境下将NO3--N还原为N2的一种新型的自养反硝化技术。硫自养反硝化技术的研究最早源于20世纪的70年代,与其他自养反硝化技术相比,被作为电
【社区案例】一般好氧碳C:N:P比例是100:5:1,脱氮C:N比例5:1,除磷C:P比例15:1,这里面的CNP是用什么?COD还是BOD,TN还是氨氮,P应该是TP,是用进水减去出水的差值,还是就用进水的值,有大佬知道到底是哪个吗?(来源:污托邦社区)一、碳氮磷比的确定很多小伙伴对于碳源的投加认知,还停留在初学阶
1、酸碱度(pH值)大量研究表明,氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的适宜的pH分别为7.0~8.5和6.0~7.5,当pH值低于6.0或高于9.6时,硝化反应停止。硝化细菌经过一段时间驯化后,可在低pH值(5.5)的条件下进行,但pH值突然降低,则会使硝化反应速度骤降,待pH值升高恢复后,硝化反应也会随之恢复。反硝化细菌
近年来含氮污/废水的排放日益增加,2018年全国城镇污水处理厂日均处理水量达1.67亿m3,其中,氨氮削减量达119万t。氮素的过量排放会导致水体富营养化,危害水生生物,破坏生态系统;此外,过量的氮素摄入也会对人体健康造成威胁。环境中氮的价态在-3价至+5价之间变化,其中-3、0、+1、+2、+3、+5价态的
传统生物脱氮方法在废水脱氮方面起到了一定的作用,但仍存在许多问题。如:氨氮完全硝化需消耗大量的氧,増加了动力消耗;对C/N比低的废水,需外加有机碳源;工艺流程长,占地面积大,基建投资高等。
摘要:氮磷作为湖泊富营养化的重要元素,一直受到人们的关注。本文综述了处理氮磷废水的主要技术及相关应用,并对未来的发展提出展望。关键词:氮;磷;废水1废水脱氮技术1.1吹脱法吹脱、汽提法对于脱除水中溶解气体和某些挥发性物质有较好的效果。吹脱法去氮是利用NH4+与NH3的动态平衡,将废水中的离
摘要将耐盐脱氮复合菌剂投加到序批式生物反应器中,构建生物强化高盐废水处理系统(SBR1),以未投加复合菌剂系统(SBR2)作为对照,分析典型周期中氮素和溶解氧的变化趋势以及盐度冲击对脱氮效果的影响。实验表明,在曝气时间为6h时,生物强化系统脱氮率可稳定在96%以上,出水总氮浓度为3.8mg/L左
1引言(Introduction)甲烷(CH4)是仅次于CO2的第2种重要的温室气体.如何减排温室气体CH4成为了全球关注的焦点.同时,生物脱氮是当前废水处理领域的研究热点.污水处理厂中通常通过硝化和反硝化实现生物脱氮,而目前城镇污水普遍存在C/N比低的问题,导致在反硝化过程中往往需要大量的外加碳源.而在污水处理厂
针对钴冶炼中排出的高镁硫酸铵废水,以硫化钠为沉淀剂去除钴镍,采用磷酸二氢铵除镁+四效逆流降膜真空蒸发法组合工艺,可综合回收硫化钴与硫化镍、磷酸铵镁、硫酸铵,其中磷酸铵镁和硫酸铵产品均达到国家一级标准,最终废水中氨氮le;8mg/L。生产实践表明:年处理30万t高镁硫酸铵废水,可回收300t硫化镍
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