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篇1:MBR中DO对同步硝化反硝化的影响
MBR中DO对同步硝化反硝化的影响
膜生物反应器(MBR)中,在DO为1 mg/L左右,MLSS为8 000~9 000 mg/L,温度为24 ℃,进水pH值为7.2,COD、NH3-N分别为523~700 mg/L和17.24~24 mg/L的相对稳定条件下,对COD、NH3-N、TN的去除率分别为96%、95%、92%。详细分析了在控制DO的条件下,MBR发生同步硝化、反硝化的`原因,并提出了在单级好氧反应器中控制DO可发生短程硝化―反硝化生物脱氮的机制。
篇2:SBR系统中pH与MLSS对同步硝化反硝化的影响
SBR系统中pH与MLSS对同步硝化反硝化的影响
本文研究了SBR系统中pH值、MLSS的`变化对同步硝化反硝化的影响.结果表明:在进水水质和反应条件相同时,将pH值控制在8.5,出水水质最好,COD去除率达到90.0%,总氮去除率达到99.4%;在进水水质和反应条件相同,反应器中MLSS为520 mg/L时,出水水质最好,COD去除率达到85.8%,总氮去除率达到99.1%.
作 者:李晓璐 谢勇丽 邓仕槐 张小平LI Xiao-lu XIE Yong-li DENG Shi-huai ZHANG Xiao-ping 作者单位:四川农业大学资源与环境学院环境工程实验室,四川,雅安,625014 刊 名:四川环境 ISTIC英文刊名:SICHUAN ENVIRONMENT 年,卷(期): 25(6) 分类号:X832 关键词:SBR 同步硝化反硝化 pH值 MLSS篇3:DO浓度对OGO系统同步硝化反硝化脱氮的影响
DO浓度对OGO系统同步硝化反硝化脱氮的影响
摘要:采用改良OGO工艺处理模拟城市生活污水,考察了溶解氧(DO)浓度对其同步硝化反硝化(SND)脱氮的影响.试验设计了好氧区中段DO浓度在1.0 mg/L、2.0 mg/L以及3.8 mg/L左右的三种工况,研究了OGO系统同时硝化反硝化脱氮的效果.结果表明,好氧区中段最佳DO浓度为2.0 mg/L左右,此时系统的外环发生明显的同步硝化反硝化现象,系统的`硝化和反硝化效果较好,其对TN的平均去除量占OGO系统对TN去除量的48.89%,系统对TN的平均去除率达到74.80%以上.作 者:范寅 罗固源 张园 FAN Yin LUO Gu-yuan ZHANG Yuan 作者单位:重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室,重庆,400045 期 刊:三峡环境与生态 Journal:ENVIRONMENT AND ECOLOGY IN THE THREE GORGES 年,卷(期):, 32(3) 分类号:X703.1 关键词:OGO反应器 DO 同步硝化反硝化 生物脱氮篇4:溶氧对好氧颗粒污泥同步硝化反硝化脱氮的影响
溶氧对好氧颗粒污泥同步硝化反硝化脱氮的影响
好氧颗粒污泥外表和内在的不同溶氧(dissolved oxygen,DO)水平分别适合硝化和反硝化微生物的生长,形成具有同步硝化反硝化功能的脱氮体系.DO水平对颗粒污泥内部厌氧好氧区域的`构成有影响,改变DO可以研究氧对好氧颗粒污泥同步硝化反硝化过程的影响.结果显示,反应系统在一定DO参与下对有机物的去除效率较高,各种条件下均能达到90%左右;高DO(≥3.0 mg/L)提高硝化速率,但易造成反应过程中NO2-和NO3-的积累;低DO(≤2.0mg/L)下反应积累的硝化产物少;在颗粒污泥同步硝化反硝化反应过程中适当控制供氧,可减少运行过程中N2O的排放.实验条件下,控制DO在1~2 mg/L为佳;在低DO情况下,NO2-通过短程反硝化反应直接还原为气态的N2O和N2;高DO情况下,大部分NO2-以全程反硝化方式还原为气态氮.好氧颗粒污泥具有良好的硝化反硝化能力,而DO对硝化反硝化过程有很大的影响,且低DO更有利于氮的去除和N2O排放量的降低.
作 者:张砺彦 ZHANG Li-yan 作者单位:浙江大学能源所,杭州,310027 刊 名:安全与环境学报 ISTIC PKU英文刊名:JOURNAL OF SAFETY AND ENVIRONMENT 年,卷(期): 6(6) 分类号:X7 关键词:环境工程 硝化 反硝化 N2O 颗粒污泥 氧化合物篇5:污泥减量过程中臭氧氧化对硝化和反硝化影响的试验研究
污泥减量过程中臭氧氧化对硝化和反硝化影响的试验研究
采用AO工艺,考察了在污泥减量过程中臭氧(O3)氧化对生物系统硝化和反硝化能力的影响.结果表明,在每克SS中O3投量为0.05 g时,氧化后污泥中的`CODcr由37.5 mg/L增至700mg/L,TN由4.86 mg/L增至36.6 mg/L,NH4+-N由0.353mg/L增至7.49 mg/L,NO3--N由2.19 mg/L增至5.15 mg/L.虽然氧化系统出水NH4+-N浓度略高于对照系统,但氧化系统NH4+-N的去除率大于98%,硝化能力基本没有受到O3氧化的影响.O3氧化污泥后增加的有机物作为附加的碳源循环至缺氧段,提高了反硝化的效果,当污泥氧化比例分别为10%、20%、30%时,进入缺氧段的CODCr/TN分别平均增至11.21、11.56、11.88,氧化系统的反硝化效果也随之分别提高5%、25%、37%.
作 者:孙德栋 王琳 黄海萍 Sun Dedong Wang Lin Huang Haiping 作者单位:孙德栋,Sun Dedong(中国海洋大学环境科学与工程学院,山东,青岛,266003;大连轻工业学院化工与材料学院,辽宁,大连,116034)王琳,黄海萍,Wang Lin,Huang Haiping(中国海洋大学环境科学与工程学院,山东,青岛,266003)
刊 名:环境污染与防治 ISTIC PKU英文刊名:ENVIRONMENTAL POLLUTION AND CONTROL 年,卷(期):2006 28(3) 分类号:X7 关键词:臭氧氧化 硝化 反硝化 AO工艺











