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671.
三株驯化细菌苯酚降解率的比较研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章对从农药厂、三化厂和焦化厂废水中分离的细菌NYC-1A、SHC-1B和JHC-1C,通过逐步提高苯酚浓度对它们加以驯化,采用模拟SBR工艺对驯化前后三株细菌对含有苯酚的培养液的处理效率进行了比较研究。结果表明:细菌湿重为1g/L,苯酚培养液经处理16h后,JHC—1C的苯酚降解率最高为89.59%;其次为NYC-1A,降解率为77.88%;SHC-1B的降解率最低,降解率为53.31%。驯化后三株细菌处理苯酚培养液3h,NYC-1A降解率最高为76.37%,SHC—1B的降解率为69.29%,JHC—1C的降解率为45.66%。通过本文研究,表明苯酚降解菌经驯化后可有效提高降解苯酚的效率。  相似文献   
672.
SBR法处理味精废水脱氮机理研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
味精生产过程中产生的废水有机物及氨氮含量较高,一直影响味精行业废水处理达标排放。文章采用SBR法对某企业味精废水进行处理,通过连续多周期的DO、pH、COD、NH3-N、NO3--N和TN跟踪研究,分析得到了该反应工艺的主要脱氮机理,确定该工艺在曝气反应阶段存在明显的同步好氧硝化反硝化。连续20个周期的进出水NH3-N与COD监测结果表明,该反应工艺能稳定运行并保证NH3-N和COD的脱除率分别达到98.9%和90%以上,出水NH3-N和COD分别稳定在5mg/L和100mg/L以下,远远低于国家味精行业废水排放标准。该研究表明此工艺具有很强的废水处理稳定性,可以在整个味精行业推广,并提出了在提高进水负荷、取消静置反硝化及缩短曝气反应时间上进一步优化SBR水处理工艺的建议。  相似文献   
673.
Ca~(2+)、Mg~(2+)对好氧污泥快速颗粒化的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究金属离子的投加对好氧污泥颗粒化进程的影响,在3个构造一致的序批式活性污泥反应器(SBR)中分别接种普通活性污泥、投加50 mg·L-1Ca2+的活性污泥和投加50 mg·L-1Mg2+的活性污泥来培养好氧颗粒污泥.结果表明:金属离子的投加能缩短好氧污泥颗粒化时间,改善颗粒污泥的性质,Ca2+更多地影响颗粒污泥的物理性质,Mg2+主要影响生化性质.Ca2+、Mg2+的投加可促进细胞分泌胞外聚合物(EPS),以及蛋白质(PN)和多糖(PS)的含量增加,且Mg2+较Ca2+对EPS中组分及组分比例影响更大.此外,Ca2+、Mg2+投加下培养的好氧颗粒污泥具有更强的除污性能.  相似文献   
674.
SBR法短程反硝化动力学分析研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
实验室中采用SBR反应器,研究短程硝化反硝化工艺的影响因素,通过实验数据对SBR短程硝化反硝化工艺的反硝化动力学方程参数进行确定,通过维持SBR反应器内的水温,控制溶解氧浓度和氨氮浓度等反应条件,分析实验数据,最后推导出短程反硝化动力学方程式.实验中,由于反应起始和反应过程中COD和NO2--N浓度远大于饱和常数,所以短程反硝化反应近似于零级反应,亚硝酸盐氮和有机物浓度对反硝化速率影响很小,反硝化速率仅是温度和pH值的函数.  相似文献   
675.
SBR中芽孢杆菌脱氮作用的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在SBR处理炼化废水的实验中验证芽孢杆菌的脱氮作用。结果表明 ,芽孢杆菌有着促硝化作用 ;芽孢杆菌同化作用能够利用氨氮和硝酸盐氮 ;可生物降解部分的相对偏低会影响芽孢杆菌的同化作用 ;芽孢杆菌在接触严格好氧环境的早期阶段先是通过促进硝化作用降解氨氮 ,再通过同化作用脱除氨氮 ;SBR连续周期运行后 ,污泥浓度会相对稳定 ,芽孢杆菌能够很好地适应好氧与厌氧环境 ,并成为污泥中的优势种。  相似文献   
676.
新式A/O/A/O型SBR用于同步除磷脱氮的工艺研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
杨辉  胡筱敏  任静  张宇 《环境工程》2012,30(3):38-41
以沈阳建筑大学生活区的生活污水为研究对象,采用A/O/A/O型SBR系统富集反硝化聚磷菌实现同步除磷脱氮,研究温度、pH、不同碳源对同步除磷脱氮效果的影响。试验结果表明:A/O/A/O型SBR系统在厌氧2 h、好氧1.5 h、缺氧1.5 h、好氧0.5 h的方式下运行,成功富集了反硝化聚磷菌。温度为25℃,pH=7.5,以乙酸钠为碳源时,A/O/A/O型SBR系统对COD、TN、TP的去除率分别达到90%、88%和92%,出水效果达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。好氧时间由3 h缩短为2 h,可以节省约33%的能耗。  相似文献   
677.
结合工程实际采用水解酸化-SBR工艺处理制药废水,处理水量为2 000 m3/d。SBR对CODcr的处理率稳定在92.2%~95.8%间,平均为94.23%,对氨氮的去除率在82.7%~97.6%,平均去除率达到90.73%。水解酸化-SBR稳定运行后,系统出水各项指标均达到国家《污水综合排放标准》(8978-1996)二级排放标准。运行结果表明,SBR运行最佳参数为:曝气时间8小时,污泥负荷控制0.23~0.28(kg CODcr/kg MLSS.d),温度26℃~30℃。该工艺用于处理高浓度制药废水效果稳定,耐冲击负荷高。  相似文献   
678.
采用污泥转移SBR工艺处理以生活污水为基础的合成废水。污泥转移能够强化厌氧生物选择器中聚磷菌的筛选,从而显著提升传统SBR工艺的除磷性能。对比传统SBR,应用荧光原位杂交(FISH)和聚合酶链式反应-变性梯度凝胶电泳(PCR-DGGE)考察了污泥转移SBR中微生物种群结构的变化及除磷特性。结果表明,污泥转移SBR中磷的去除率总体呈上升趋势,稳定在93%左右;而传统SBR中磷的平均去除率为50%。DGGE试验表明,污泥转移SBR首尾样品的相似性系数为36.8%,传统SBR的则为54.7%;污泥转移SBR的香农指数下降率为5.6%,而传统SBR的香农指数下降率为4%。微生物种群在驯化过程中发生了变化,即微生物种群的优势菌在反应器启动阶段被筛选和富集。对比传统SBR,污泥转移SBR中微生物种群的这一驯化现象表现得更为明显。FISH试验表明,污泥转移SBR的聚磷菌占全菌比例在反应器稳定后可达到46%,聚糖菌则稳定在22%;传统SBR稳定后的聚磷菌比例为35%,聚糖菌比例为30%。传统SBR和污泥转移SBR的聚磷菌比例都先沿程增加最后稳定,且聚磷菌是优势菌。污泥转移SBR的聚糖菌沿程减少,聚磷菌抑制了聚糖菌的生长。因此,污泥转移SBR工艺具有筛选大量聚磷菌且抑制聚糖菌的除磷优势。  相似文献   
679.
处理垃圾渗滤液的SBR中微生物种群与污泥比阻   总被引:4,自引:1,他引:3  
为了研究活性污泥法处理垃圾渗滤液时污泥过滤性能与微生物种群的关系,采用两组运行参数相同的SBR反应器对某垃圾焚烧发电厂的垃圾渗滤液进行处理,一组置于太阳光照下(SBR1),另一组置于室内黑暗处(SBR2).在运行过程中发现SBR1在第30~50 d出现了轮虫等捕食性后生动物,污泥比阻在第35 d出现下降;而SBR2在第40 d发生了丝状膨胀,污泥比阻一直上升.为了研究两组反应器中微生物种群的差异,取两反应器运行至第50 d的活性污泥进行高通量测序发现:SBR1真菌中Rozellomycota为优势菌门,相对丰度为83.71%.SBR2真菌中Basidiomycota和Trichosporon为优势菌门和菌属,相对丰度分别为99.84%和99.78%.SBR1中细菌丰度较SBR2高,Thauera是SBR1中主要细菌菌属,其相对丰度为39.35%;Planktosalinus、Thauera和Ottowia为SBR2中优势细菌菌属,其相对丰度分别为16.84%、16.23%和12.55%.SBR2中主要真菌和细菌菌属类型和丰度均与SBR1存在差异,可见活性污泥中的微生物种群结构是影响污泥过滤性能的主要因素,同时太阳光照会影响活性污泥反应器中的微生物种群结构.  相似文献   
680.
In order to improve the nitrogen removal efficiency and save operational cost, the feasibility of the alternating aerobic-anoxic process (AAA process) applied in a sequencing batch reactor (SBR) system for nitrogen removal was investigated. Under sufficient influent alkalinity, the AAA process did not have an advantage over one aerobicanoxic (OAA) cycle on treatment efficiency because microorganisms had an adaptive stage at the alternating aerobic-anoxic transition, which would prolong the total cycling time. On the contrary, the AAA process made the system control more complicated. Under deficient influent alkalinity, when compared to OAA, the AAA process improved treatment efficiency and effluent quality with NH4 +-N in the effluent below the detection limit. In the nitrification, the average stoichiometric ratio between alkalinity consumption and ammonia oxidation is calculated to be 7.07 mg CaCO3/mg NH4 +-N. In the denitrification, the average stoichiometric ratio between alkalinity production and NO3 -N reduction is about 3.57 mg CaCO3/mg NO3 -N. As a result, half of the alkalinity previously consumed during the aerobic nitrification was recovered during the subsequent anoxic denitrification period. That was why the higher treatment efficiency in the AAA process was achieved without the supplement of bicarbonate alkalinity. If the lack of alkalinity in the influent was less than 1/3 of that needed, there is no need for external alkalinity addition and treatment efficiency was the same as that under sufficient influent alkalinity. Even if the lack of alkalinity in the influent was more than 1/3 of that needed, the AAA process was an optimal strategy because it reduced the external alkalinity addition and saved on operational cost. Translated from Acta Scientiae Circumstantiae, 2004, 24(4): 576–580 [译自: 环境科学学报]  相似文献   
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