您的位置: 专家智库 > >

国家自然科学基金(51008005)

作品数:9 被引量:92H指数:5
相关作者:彭永臻杨庆巩有奎刘秀红甘一萍更多>>
相关机构:北京工业大学北京城市排水集团有限责任公司石家庄铁路职业技术学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 9篇中文期刊文章

领域

  • 9篇环境科学与工...

主题

  • 8篇N2O
  • 6篇硝化
  • 6篇反硝化
  • 4篇脱氮
  • 3篇生活污水
  • 3篇生物脱氮
  • 3篇污水
  • 2篇短程生物脱氮
  • 2篇硝化过程
  • 2篇反硝化过程
  • 2篇分段进水
  • 2篇N
  • 1篇短程
  • 1篇短程脱氮
  • 1篇短程硝化
  • 1篇短程硝化反硝...
  • 1篇亚硝酸
  • 1篇亚硝酸盐
  • 1篇亚硝态氮
  • 1篇盐度

机构

  • 8篇北京工业大学
  • 2篇石家庄铁路职...
  • 2篇北京城市排水...
  • 1篇中国建筑科学...
  • 1篇河北地质大学

作者

  • 7篇彭永臻
  • 5篇杨庆
  • 3篇巩有奎
  • 2篇甘一萍
  • 2篇刘秀红
  • 2篇苗志加
  • 2篇王淑莹
  • 1篇刘越
  • 1篇刘牡
  • 1篇李鑫玮
  • 1篇薛桂松
  • 1篇常江
  • 1篇翁冬晨
  • 1篇邢旭
  • 1篇刘立超
  • 1篇鞠然
  • 1篇汪传新
  • 1篇李健伟
  • 1篇曹贵华
  • 1篇李鹏章

传媒

  • 2篇中国环境科学
  • 2篇中南大学学报...
  • 2篇环境工程学报
  • 1篇化工学报
  • 1篇水处理技术
  • 1篇Journa...

年份

  • 1篇2016
  • 3篇2014
  • 3篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2011
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
分段进水SBR短程生物脱氮过程中N_2O产生及控制被引量:1
2014年
利用SBR,控制曝气量为60 L/h,利用在线pH曲线控制曝气时间,成功实现了短程生物脱氮过程,并考察了不同进水方式下SBR运行性能及N2O产量。结果表明,分段进水能够有效降低短程生物脱氮过程中外加碳源投加量。在原水进水碳氮比较低时,采用递增进水量的进水方式,能够有效降低生物脱氮过程中NO-2积累量,从而降低系统N2O产量。1次进水、2次等量进水和2次递增进水方式下,生物脱氮过程中N2O产量分别为11.1、8.86和5.04 mg/L。硝化过程中NO-2-N的积累是导致系统N2O产生的主要原因。部分氨氧化菌(AOB)在限氧条件下以NH+4-N作为电子供体,NO-2-N作为电子受体进行反硝化,最终产物是N2O。
巩有奎彭永臻杨庆
关键词:生活污水短程生物脱氮分段进水N2O好氧反硝化
盐度耦合FNA对短程反硝化过程中N_2O还原的影响被引量:4
2013年
为研究氧化亚氮(N2O)转化过程的影响因素,采用长期处理含盐垃圾渗滤液的活性污泥进行反硝化批次试验,考察不同NaCl盐度条件下,游离亚硝酸(FNA)对N2O还原的临界抑制质量浓度及N2O的积累情况。研究结果表明:不同盐度下FNA对N2O还原的临界抑制质量浓度不同,盐度越高,FNA对N2O还原的临界抑制质量浓度越低。盐度对N2O的积累产生明显影响,N2O的积累量随着盐度的增加而增高。10,20,30,35和40 g/L盐度下,反硝化过程中N2O的最大积累量分别达到进水总氮的19.1%,33.2%,39.0%,53.5%和56%。污泥通过培养驯化,可以提高其抵抗FNA抑制的能力,使FNA对N2O还原的临界抑制质量浓度得以提高,有利于减少N2O的产生。
刘甜甜刘牡王淑莹杨庆彭永臻
关键词:盐度垃圾渗滤液反硝化
短程脱氮中不同分段进水模式下氧化亚氮产量
2012年
利用SBR反应器,控制曝气量为60 L/h,考察实际生活污水在不同分段进水模式下短程脱氮过程中N2O的产量。结果表明:N2O主要产生在硝化阶段;随着分段进水段数的增加,NO2-的积累减少。不同进水方式下SBR短程脱氮N2O产量不同,3种进水方式N2O产量由小到大顺序为:3次进水,2次进水,1次进水。其原因是由于氨氧化细菌(AOB)主要是以NO2-为电子受体,以还原性氢或者氨为电子供体进行好氧反硝化。
王莎莎汪传新巩有奎杨庆彭永臻
关键词:生活污水分段进水N2O
Effect of temperature on anoxic metabolism of nitrites to nitrous oxide by polyphosphate accumulating organisms被引量:9
2014年
Temperature is an important physical factor, which strongly influences biomass and metabolic activity. In this study, the effects of temperature on the anoxic metabolism of nitrite (NO2) to nitrous oxide (N2O) by polyphosphate accumulating organisms, and the process of the accumulation of N2O (during nitrite reduction), which acts as an electron acceptor, were investigated using 91% :e 4% Candidatus Accumulibacterphosphatis sludge. The results showed that N2O is accumulated when Accumulibacter first utilize nitrite instead of oxygen as the sole electron acceptor during the denitrifying phosphorus removal process. Properties such as nitrite reduction rate, phosphorus uptake rate, N2O reduction rate, and polyhydroxyalkanoate degradation rate were all influenced by temperature variation (over the range from 10 to 30℃ reaching maximum values at 25℃). The reduction rate of N2O by N2O reductase was more sensitive to temperature when N2O was utilized as the sole electron acceptor instead of NO2, and the N2O reduction rates, ranging from 0.48 to 3.53 N2O-N/(hr.g VSS), increased to 1.45 to 8.60 mg N2O-N/(hr·g VSS). The kinetics processes for temperature variation of 10 to 30℃ were (01 = 1.140-1.216 and θ2 = 1.139-1.167). In the range of 10℃ to 30℃, almost all of the anoxic stoichiometry was sensitive to temperature changes. In addition, a rise in N2O reduction activity leading to a decrease in N2O accumulation in long term operations at the optimal temperature (27℃ calculated by the Arrhenius model).
Zhijia MiaoWei ZengShuying WangYongzhen PengGuihua CaoDongchen WengGuisong XueQing Yang
亚硝酸盐对聚磷菌反硝化除磷代谢及N_2O产生的影响被引量:10
2013年
以乙酸钠/丙酸交替为碳源的强化生物除磷(enhance biological phosphorus removal,EBPR)系统为研究对象,母反应器内种泥在厌氧/好氧的运行条件下已培养340d,聚磷菌富集纯度达到92%±3%,考察了不同浓度亚硝酸盐氮(44.64、70.3、94.33、112.36mg NO2--N.L-1)为电子受体对聚磷菌缺氧吸磷代谢的影响。结果表明,从未经缺氧驯化的高纯度聚磷菌也可以进行反硝化除磷代谢。在缺氧反应过程中NO2--N还原速率、PO34--P吸收速率、PHA降解速率随着亚硝酸浓度升高呈下降趋势,但是在初始亚硝酸盐氮浓度最高为112.36mg NO2--N.L-1条件下,代谢并未停止,此时亚硝酸盐还原速率与磷酸盐吸收速率仍可以分别达到2.61mgNO2--N.(g MLSS)-1.h-1和3.0mg PO34--P.(g MLSS)-1.h-1。聚磷菌在以细胞内PHA作为碳源以NO2--N作为电子受体反硝化除磷代谢过程中,由于初始亚硝酸盐的抑制作用使NO2--N还原速率大于N2O还原速率,从而产生大量的N2O积累。初始投加NO2--N浓度为44.64、70.3、94.33、112.36mg NO2--N.L-1时,产生的N2O占TN的比例分别为63.5%、49.0%、30.2%、24.0%。在底物充足的条件下,代谢中积累的N2O可以通过延长缺氧搅拌时间,使其转化为N2。
苗志加薛桂松翁冬晨曹贵华彭永臻
关键词:聚磷菌亚硝酸盐反硝化吸磷N2OEBPR
生物脱氮好氧阶段不同反应过程N_2O产量被引量:5
2016年
在成功实现生活污水短程生物脱氮的基础上,采用体积为3 L的小试反应器,利用在线DO监测手段控制DO=1.0 mg·L^(-1),通过投加Na NO2的方式控制系统初始NO^(-2)-N=40 mg·L^(-1),以丙烯基硫脲(ATU)抑制NH+4-N的氧化过程,考察了生物脱氮好氧阶段不同反应过程中N_2O的产生量。结果表明,除缺氧反硝化细菌的反硝化过程外,好氧条件下,氨氧化菌(AOB)能够以NH+4-N作为电子供体,NO^(-2)-N作为电子受体,进行反硝化脱氮过程,其反硝化产物为N_2O。生物脱氮好氧阶段AOB的好氧反硝化和异养菌的缺氧反硝化反应中,N_2O的产量分别占分别占进水总氮(NH+4-N+NO^(-2)-N)的7.23%和7.80%。好氧阶段NH+4-N和NO^(-2)的氧化过程中,几乎没有N_2O的产生。
巩有奎苗志加彭永臻
关键词:N2O缺氧反硝化亚硝态氮
COD/N与pH值对短程硝化反硝化过程中N_2O产生的影响被引量:29
2014年
利用SBR反应器,通过投加乙醇控制COD/N为0、1.5、3、4.5,调节pH值分别在6、7、8,反硝化初始投加NO2--N为30mg/L,考察了缺氧条件下COD/N与pH值对短程硝化反硝化过程中N2O产量的影响.结果表明:低COD/N可以造成N2O持续较高的逸出,N2O最大产生量为2.35mg/L;低pH值条件下增加了N2O的积累,pH值在6时的N2O积累量是pH在7、8时的800倍;高COD/N和高pH值下的N2O产生速率最小,而当pH=6,COD/N=0时,N2O产生速率最大,为2.35×10-3mgN/(mgMLSS·L·h).其原因是:N2O还原酶争夺电子的能力较弱,充足的电子供体有利于N2O的还原;低pH值可影响微生物的代谢,且在H+存在时产生的游离亚硝酸(HNO2)对N2O还原酶具有抑制作用.充足的碳源和碱性条件,是降低短程硝化反硝化过程中N2O产量的关键因素.
李鹏章王淑莹彭永臻刘越
关键词:PH值短程硝化反硝化N2O
碳源对反硝化生物滤池系统运行及微生物种群影响被引量:28
2013年
采用大型中试反硝化生物滤池系统,针对乙酸钠、乙酸和甲醇3种实际工程中拟选用的碳源的处理效果与种群进行了系统的试验研究。试验发现乙酸钠、乙酸和甲醇为碳源,硝酸盐去除率均可达90%以上,北方冬季更适宜采用甲醇为碳源。与乙酸和乙酸钠相比,甲醇为碳源所用投加量最低,费用最少,反冲洗周期最长,且对出水浊度的影响最小。以乙酸钠、乙酸和甲醇为碳源初期启动出现了大量的亚硝酸盐累积,经驯化后可逐渐消失;但以甲醇为碳源,当碳源投加量不足时,会再次出现亚硝酸盐累积问题。以乙酸钠和乙酸为碳源与以甲醇为碳源DNBF中的微生物种群存在显著差别,可明显观察到甲醇为碳源时滤料表面生物膜几乎全部为杆菌,并由粘性物质连接。
刘秀红甘一萍杨庆李健伟李鑫玮邢旭
关键词:反硝化滤池碳源投加量微生物种群
生活污水短程生物脱氮过程中N_2O的产生与控制方法被引量:9
2011年
为降低和控制实际污水处理厂中N2O产生量,通过长期试验和间歇试验对SBR法实际生活污水全程及短程脱氮过程中N2O的主要产生源和影响因素进行了研究.结果表明:生活污水短程硝化反硝化过程中有N2O产生,并且N2O主要产生于短程硝化过程中,即氨氧化过程中,而反硝化作用没有N2O产生,且能够将氨氧化结束时,活性污泥中累积的溶解性N2O进一步还原为N2.短程硝化过程中,N2O产生量随进水氨氮浓度的升高而显著增加.DO浓度对N2O的产生与释放有重要的影响,DO浓度高于2mg/L和低于0.5mg/L N2O产生量均较低.DO低于0.5mg/L时,一方面,降低了曝气作用对N2O的吹脱,延长了N2O在活性污泥中的停留时间;另一方面,在活性污泥絮体内部形成缺氧区,促进了同步硝化反硝化,在硝化作用的同时,加强了反硝化作用对N2O的还原作用,利于N2O的减量控制.
刘秀红鞠然刘立超杨庆甘一萍常江彭永臻
关键词:生活污水N2O控制方法
共1页<1>
聚类工具0