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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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近日,揭阳原空港经济区污水处理厂扩建及配套管网建设工程EPC+O总承包中标候选人公示。第一中标候选人:北控水务(中国)投资有限公司(联合体成员:中铁市政环境建设有限公司,中誉设计有限公司),投标报价:122629511.79元;第二中标候选人:零一环境科技(广东)有限公司(联合体成员:中国市政工程
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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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