不同脱氮类型和氨氮浓度对N2O逸出量的影响

来源 :中国给水排水 | 被引量 : 4次 | 上传用户:zhaomingze2631539
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采用密闭SBR系统,在双污泥和单污泥系统均能达到高效脱氮除磷的基础上,研究了不同脱氮类型和氨氮浓度对N2O逸出量的影响。结果表明:反硝化除磷和外源反硝化系统中N2O的产生量分别为0.15和0.20 mg/L,各占TN去除量的0.92%和1.52%。反硝化的碳源类型(胞内类聚物和外碳源)对N2O的逸出量没有显著影响。在同等氨氮浓度水平下,混合污泥的N2O逸出量要高于硝化污泥,且受氨氮浓度影响较大。
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目的 了解兴化市人群土源性线虫感染情况,为制定防制策略和措施提供依据.方法 采用改良加藤厚涂片法检查土源性线虫卵,3~12岁儿童加做透明胶纸肛拭法检查蛲虫卵.结果 5年检查5
以含NH+4-N的模拟废水为进水,利用稳定运行的反应器,研究新构建的三维电极/生物膜反应器全程自养脱氮的快速启动方法。在进水NH+4-N为35 mg/L、pH值=7.8、HRT=24 h的条件下,通过调节加载在反应器上的电流实现对反应器中阴极区DO浓度和pH值的调节,成功实现了全程自养脱氮。经过30 d的挂膜期和60 d的电流驯化稳定期,氨氮转化率可达91%,对总氮的去除率为85%。与挂膜期、污泥
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采用人工废水对已受到严重抑制的厌氧氨氧化UASB反应器进行二次启动,通过降低进水浓度,在进水桶中加入加热棒,降低进水DO浓度,再逐步提高流量和浓度,经过69 d使反应器恢复到高负荷状态,对总氮的去除速率为5.86 kgTN/(m3·d)。在反应器二次启动的过程中,需严格控制温度、DO、pH值、水力负荷等因素。反应器进水浓度较低时,应适当提高进水pH值,控制在7.5~7.7,随着反应器总氮负荷的提高
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针对某酶制剂厂废水处理系统存在的问题,采用在线氨氮浓度表征生物处理系统中有机物的降解程度,根据生物反应罐内的在线氨氮浓度设定溶解氧浓度,以此控制供风量,并采用三阶段控制方法。当有机物降解较彻底时,采用同步硝化反硝化工艺;随着有机物降解效果变差,提高溶解氧浓度的设定值;当有机物的降解效果较差时,采用完全好氧工艺。实际运行效果证明,该控制方法抗冲击负荷能力强,与原来的间歇曝气方法相比,对COD和氨氮的
针对现有实验室废水处理工程的出水氨氮及总磷浓度较高的情况,设计并建造了一座人工湿地,用作对出水的深度处理,并采用自行研制的人工沸石和生物陶粒作为其核心填料,对比研究了纯碎石床、人工沸石+碎石床、生物陶粒+碎石床、人工沸石+生物陶粒+碎石床等4种不同形式的人工湿地对NH3-N、TN、TP和COD的去除效果。结果表明,人工沸石+生物陶粒+碎石床湿地对污染物的去除效果最佳,而人工沸石+碎石床湿地和生物陶
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在常温条件下,采用Pasveer氧化沟,通过控制好氧区DO浓度为0.2~0.4 mg/L,保持好氧区与缺氧区体积比为1∶1,成功实现了同步硝化反硝化(SND)。在处理实际低C/N值污水时,对氨氮的去除率可达99.7%、对总氮的去除率可达77.13%。通过研究碳、氮去除量之比可知,SND过程中起主导作用的是短程硝化反硝化;低DO环境下,没有发生污泥膨胀现象,污泥沉降特性得以改善,SVI值仅为60~1