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反硝化颗粒污泥系统和反硝化生物膜系统深度脱氮对比研究
1
作者
王明山
季洋
李志华
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期86-90,共5页
对比分析了反硝化颗粒污泥系统和反硝化生物膜系统在不同进水条件和不同水力停留时间(HRT)下的脱氮效果。结果表明,当进水COD较高即外部碳源较为充足时,反硝化颗粒污泥系统和反硝化生物膜系统脱氮效果接近;而当进水总氮浓度较高即外部...
对比分析了反硝化颗粒污泥系统和反硝化生物膜系统在不同进水条件和不同水力停留时间(HRT)下的脱氮效果。结果表明,当进水COD较高即外部碳源较为充足时,反硝化颗粒污泥系统和反硝化生物膜系统脱氮效果接近;而当进水总氮浓度较高即外部碳源受限时,生物膜系统的脱氮效果优于颗粒污泥系统。在不同的HRT条件下(3~6 h),反硝化生物膜系统的深度脱氮效果均优于反硝化颗粒污泥系统,且当HRT=5 h时,两系统的脱氮性能均达到最高。实验结果表明反硝化生物膜系统在脱氮性能方面略胜一筹。但是,结合经济性和去除性能进一步分析可知,与生物膜系统相比,颗粒污泥系统具有占地面积小、无载体成本等低成本的显著优势,在既有工艺出水深度脱氮的工程实践中,可优先选择反硝化颗粒污泥工艺,并可通过控制颗粒粒径和系统运行参数等措施强化脱氮性能。
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关键词
深度脱氮
反硝化颗粒污泥
反
硝化
生物膜
进水条件
水力停留时间
经济性
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职称材料
反硝化颗粒污泥研究
被引量:
11
2
作者
王怡
彭党聪
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
2004年第1期15-17,50,共4页
采用上流式污泥床(UpflowSludgeBlanket简称为USB)反应器进行生物反硝化,在基质中添加较高浓度钙离子(300mgCa2+/L)条件下,系统中形成了大量颗粒污泥。本试验对USB反应器进行生物反硝化过程的颗粒污泥的形态、组成、结构进行了定性的研...
采用上流式污泥床(UpflowSludgeBlanket简称为USB)反应器进行生物反硝化,在基质中添加较高浓度钙离子(300mgCa2+/L)条件下,系统中形成了大量颗粒污泥。本试验对USB反应器进行生物反硝化过程的颗粒污泥的形态、组成、结构进行了定性的研究,并对其不稳定性可能原因进行了分析。
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关键词
USB
反
应器
反硝化颗粒污泥
不稳定性可能原因
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职称材料
不同运行策略对反硝化颗粒污泥培养的影响
3
作者
边永欢
季飞
+1 位作者
赵大密
廉静
《安全与环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期556-566,共11页
反应器运行环境对反硝化颗粒污泥培养具有重要影响,在上流厌氧污泥床反应器内研究了不同运行策略培养颗粒污泥的脱氮效率、污泥性能和菌群结构,同时对比分析了快速和慢速提升氮负荷策略培养反硝化颗粒污泥的性能。结果表明:耦合提升策...
反应器运行环境对反硝化颗粒污泥培养具有重要影响,在上流厌氧污泥床反应器内研究了不同运行策略培养颗粒污泥的脱氮效率、污泥性能和菌群结构,同时对比分析了快速和慢速提升氮负荷策略培养反硝化颗粒污泥的性能。结果表明:耦合提升策略培养反硝化颗粒污泥的脱氮效率达到93.29%以上,悬浮挥发性固体质量浓度为46.29 g/L,粒径主要分布在2.36~3.35 mm,胞外聚合物为119.03 mg/g VSS,反硝化优势菌Proteobacteria在颗粒污泥菌群中所占比例为61.92%;相较于慢速提升氮负荷策略,快速提升氮负荷策略促使污泥脱氮效率增加了5.48%,挥发性悬浮固体质量浓度增加了20.11 g/L,粒径为2.36~3.35 mm的污泥占比增加了10%左右,胞外聚合物增加了7.27 mg/g VSS,Proteobacteria所占比例增加了5.11%。研究表明,耦合提升策略能够培养出脱氮效率高且性能良好的反硝化颗粒污泥,快速提升氮负荷能够促进颗粒污泥脱氮效率增加、性能更好。
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关键词
环境工程学
反硝化颗粒污泥
培养
性能
菌群
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职称材料
反硝化颗粒污泥处理不锈钢酸洗废水研究
被引量:
1
4
作者
蒋炎红
黄慧敏
+1 位作者
梅荣武
胡正峰
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期113-118,共6页
采用以厌氧絮状污泥作为接种污泥的上流式厌氧反应器,通过调整其水力停留时间和水力条件等关键因素培养反硝化颗粒污泥,开展其对不锈钢酸洗废水脱氮研究。研究结果表明,上流式厌氧反应器以甲醇作为碳源运行42 d后,形成了成熟的反硝化颗...
采用以厌氧絮状污泥作为接种污泥的上流式厌氧反应器,通过调整其水力停留时间和水力条件等关键因素培养反硝化颗粒污泥,开展其对不锈钢酸洗废水脱氮研究。研究结果表明,上流式厌氧反应器以甲醇作为碳源运行42 d后,形成了成熟的反硝化颗粒污泥;成熟的反硝化颗粒污泥边缘清晰、表面包裹大量杆菌,单颗污泥沉降速率可达198~273 m/h,粒径为1~6 mm,反硝化速率最高可达2.79 gN/(gVSS·d);在反应器NO_(3)^(-)-N容积负荷为2.0~2.44 kg/(m^(3)·d)时,NO_(3)^(-)-N平均去除率为98.03%,NH_(4)^(+)-N平均去除率为89.76%,TN平均去除率为97.81%;最终出水的氨氮及总氮可同时满足《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456-2012)的间接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)的C级排放标准。本工艺相比传统反硝化工艺能够节约碳源30%左右。
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关键词
反硝化颗粒污泥
反
硝化
脱氮
硝氮废水
不锈钢酸洗废水
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职称材料
厌氧悬浮颗粒污泥床同时反硝化产甲烷研究
被引量:
7
5
作者
迟文涛
江瀚
王凯军
《中国沼气》
2007年第3期10-13,共4页
利用厌氧悬浮颗粒污泥床反应器,以自配水为基质,通过微生物的反硝化作用和产甲烷作用成功实现了在单级反应器中去除硝酸盐和水中有机质的目的。反应器开始接种的污泥是产甲烷颗粒污泥,通过不断提高进水中硝酸盐的浓度,使厌氧颗粒污泥逐...
利用厌氧悬浮颗粒污泥床反应器,以自配水为基质,通过微生物的反硝化作用和产甲烷作用成功实现了在单级反应器中去除硝酸盐和水中有机质的目的。反应器开始接种的污泥是产甲烷颗粒污泥,通过不断提高进水中硝酸盐的浓度,使厌氧颗粒污泥逐渐适应水中的硝酸盐,反硝化剩余的有机碳源转化为甲烷气体。在硝酸盐负荷为0.75 kgNO3--N.m-3d-1和COD负荷为14.1 kgCOD.m-3d-1的稳态下,硝酸盐和有机碳的去除率分别为99.5%和90.1%以上。对反应器产生的气体所进行的气体组成测试表明,加入的硝酸盐全部转化为氮气,这一结果表明发生了真正的反硝化反应。
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关键词
反
硝化
产甲烷
厌氧循环悬浮
颗粒
污泥
床
反
硝化
产甲烷
颗粒
污泥
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职称材料
具有吡啶降解功能的好氧颗粒污泥培养及同步脱氮
6
作者
吴施婧
邓觅
+2 位作者
朱林
吴永明
梁培瑜
《化工环保》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期644-651,共8页
采用序批式(SBR)反应器,以反硝化颗粒污泥为晶核、通过投加吡啶高效降解菌进行好氧颗粒污泥的培养,考察了不同运行周期条件下,好氧颗粒污泥系统中NH_(4)^(+)-N、NO_(2)^(-)-N、NO_(3)^(-)-N、吡啶-N和细菌胞外聚合物(EPS)的变化情况,在...
采用序批式(SBR)反应器,以反硝化颗粒污泥为晶核、通过投加吡啶高效降解菌进行好氧颗粒污泥的培养,考察了不同运行周期条件下,好氧颗粒污泥系统中NH_(4)^(+)-N、NO_(2)^(-)-N、NO_(3)^(-)-N、吡啶-N和细菌胞外聚合物(EPS)的变化情况,在此基础上研究了高低溶解氧交替运行方式对SBR反应器运行效果的影响。结果表明:所培养的好氧颗粒污泥团聚紧密,外观呈黄色椭圆状或球状,粒径为1~3 mm;当运行周期为8 h、进水吡啶质量浓度为3000 mg/L时,出水吡啶质量浓度低于检出限(2 mg/L),EPS含量达到最大,为95 mg/g(以MLSS计);高低溶解氧交替运行的方式既有利于提高脱氮效率,又能够降低动力消耗;在SBR反应器运行周期为8 h、进水氯化铵质量浓度为250 mg/L、吡啶质量浓度为3000 mg/L的条件下,TN去除率为51.7%,NO_(2)^(-)-N积累率为95.5%。
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关键词
吡啶
好氧
颗粒
污泥
反硝化颗粒污泥
快速培养
短程
硝化
-
反
硝化
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职称材料
题名
反硝化颗粒污泥系统和反硝化生物膜系统深度脱氮对比研究
1
作者
王明山
季洋
李志华
机构
西安建筑科技大学环境与市政工程学院
西安市环境工程装备智能化技术重点实验室
西安建筑科技大学西北水资源与环境生态教育部重点实验室
出处
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期86-90,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51878539,52070149)。
文摘
对比分析了反硝化颗粒污泥系统和反硝化生物膜系统在不同进水条件和不同水力停留时间(HRT)下的脱氮效果。结果表明,当进水COD较高即外部碳源较为充足时,反硝化颗粒污泥系统和反硝化生物膜系统脱氮效果接近;而当进水总氮浓度较高即外部碳源受限时,生物膜系统的脱氮效果优于颗粒污泥系统。在不同的HRT条件下(3~6 h),反硝化生物膜系统的深度脱氮效果均优于反硝化颗粒污泥系统,且当HRT=5 h时,两系统的脱氮性能均达到最高。实验结果表明反硝化生物膜系统在脱氮性能方面略胜一筹。但是,结合经济性和去除性能进一步分析可知,与生物膜系统相比,颗粒污泥系统具有占地面积小、无载体成本等低成本的显著优势,在既有工艺出水深度脱氮的工程实践中,可优先选择反硝化颗粒污泥工艺,并可通过控制颗粒粒径和系统运行参数等措施强化脱氮性能。
关键词
深度脱氮
反硝化颗粒污泥
反
硝化
生物膜
进水条件
水力停留时间
经济性
Keywords
advanced nitrogen removal
denitrifying granular sludge
denitrifying biofilm
influent conditions
hydraulic retention time
economy
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
反硝化颗粒污泥研究
被引量:
11
2
作者
王怡
彭党聪
机构
西安建筑科技大学环境与市政工程学院
出处
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
2004年第1期15-17,50,共4页
文摘
采用上流式污泥床(UpflowSludgeBlanket简称为USB)反应器进行生物反硝化,在基质中添加较高浓度钙离子(300mgCa2+/L)条件下,系统中形成了大量颗粒污泥。本试验对USB反应器进行生物反硝化过程的颗粒污泥的形态、组成、结构进行了定性的研究,并对其不稳定性可能原因进行了分析。
关键词
USB
反
应器
反硝化颗粒污泥
不稳定性可能原因
Keywords
USB reactor
granular sludge
denitrification
instability of granules
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
不同运行策略对反硝化颗粒污泥培养的影响
3
作者
边永欢
季飞
赵大密
廉静
机构
河北科技大学环境科学与工程学院
河北省污染防治生物技术重点实验室
出处
《安全与环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第2期556-566,共11页
基金
国家自然科学基金项目(51678387)
大学生创新创业训练项目(2021012)。
文摘
反应器运行环境对反硝化颗粒污泥培养具有重要影响,在上流厌氧污泥床反应器内研究了不同运行策略培养颗粒污泥的脱氮效率、污泥性能和菌群结构,同时对比分析了快速和慢速提升氮负荷策略培养反硝化颗粒污泥的性能。结果表明:耦合提升策略培养反硝化颗粒污泥的脱氮效率达到93.29%以上,悬浮挥发性固体质量浓度为46.29 g/L,粒径主要分布在2.36~3.35 mm,胞外聚合物为119.03 mg/g VSS,反硝化优势菌Proteobacteria在颗粒污泥菌群中所占比例为61.92%;相较于慢速提升氮负荷策略,快速提升氮负荷策略促使污泥脱氮效率增加了5.48%,挥发性悬浮固体质量浓度增加了20.11 g/L,粒径为2.36~3.35 mm的污泥占比增加了10%左右,胞外聚合物增加了7.27 mg/g VSS,Proteobacteria所占比例增加了5.11%。研究表明,耦合提升策略能够培养出脱氮效率高且性能良好的反硝化颗粒污泥,快速提升氮负荷能够促进颗粒污泥脱氮效率增加、性能更好。
关键词
环境工程学
反硝化颗粒污泥
培养
性能
菌群
Keywords
environmental engineering
denitrifying granular sludge
culture
performance
flora
分类号
X522 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
反硝化颗粒污泥处理不锈钢酸洗废水研究
被引量:
1
4
作者
蒋炎红
黄慧敏
梅荣武
胡正峰
机构
浙江省生态环境科学设计研究院
浙江建投环保工程有限公司
浙江环科环境研究院有限公司
浙江省环科环境认证中心有限公司
浙江省环境污染控制技术研究重点实验室
国家环境保护水污染控制工程技术(浙江)中心
出处
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第9期113-118,共6页
基金
浙江省生态环境科研与成果推广项目(2020HT0018)
浙江省重点研发计划项目(2021C03021)。
文摘
采用以厌氧絮状污泥作为接种污泥的上流式厌氧反应器,通过调整其水力停留时间和水力条件等关键因素培养反硝化颗粒污泥,开展其对不锈钢酸洗废水脱氮研究。研究结果表明,上流式厌氧反应器以甲醇作为碳源运行42 d后,形成了成熟的反硝化颗粒污泥;成熟的反硝化颗粒污泥边缘清晰、表面包裹大量杆菌,单颗污泥沉降速率可达198~273 m/h,粒径为1~6 mm,反硝化速率最高可达2.79 gN/(gVSS·d);在反应器NO_(3)^(-)-N容积负荷为2.0~2.44 kg/(m^(3)·d)时,NO_(3)^(-)-N平均去除率为98.03%,NH_(4)^(+)-N平均去除率为89.76%,TN平均去除率为97.81%;最终出水的氨氮及总氮可同时满足《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456-2012)的间接排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)的C级排放标准。本工艺相比传统反硝化工艺能够节约碳源30%左右。
关键词
反硝化颗粒污泥
反
硝化
脱氮
硝氮废水
不锈钢酸洗废水
Keywords
denitrifying granular sludge
denitrification for nitrogen removal
nitrogen-nitrogen wastewater
stainless steel pickling wastewater
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
厌氧悬浮颗粒污泥床同时反硝化产甲烷研究
被引量:
7
5
作者
迟文涛
江瀚
王凯军
机构
北京市环境保护科学研究院
北京科技大学土木与环境工程学院
出处
《中国沼气》
2007年第3期10-13,共4页
基金
国家863计划"水污染控制技术与治理工程"重大专项(2002AA601190)
文摘
利用厌氧悬浮颗粒污泥床反应器,以自配水为基质,通过微生物的反硝化作用和产甲烷作用成功实现了在单级反应器中去除硝酸盐和水中有机质的目的。反应器开始接种的污泥是产甲烷颗粒污泥,通过不断提高进水中硝酸盐的浓度,使厌氧颗粒污泥逐渐适应水中的硝酸盐,反硝化剩余的有机碳源转化为甲烷气体。在硝酸盐负荷为0.75 kgNO3--N.m-3d-1和COD负荷为14.1 kgCOD.m-3d-1的稳态下,硝酸盐和有机碳的去除率分别为99.5%和90.1%以上。对反应器产生的气体所进行的气体组成测试表明,加入的硝酸盐全部转化为氮气,这一结果表明发生了真正的反硝化反应。
关键词
反
硝化
产甲烷
厌氧循环悬浮
颗粒
污泥
床
反
硝化
产甲烷
颗粒
污泥
Keywords
enitrifieation
methanogenesis
anaerobic suspended granular sludge reactor
denitrifieation/methanogenesis granular sludge
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
S216.4 [农业科学—农业机械化工程]
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职称材料
题名
具有吡啶降解功能的好氧颗粒污泥培养及同步脱氮
6
作者
吴施婧
邓觅
朱林
吴永明
梁培瑜
机构
江西省科学院微生物研究所
出处
《化工环保》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期644-651,共8页
基金
江西省科技计划项目(20232BCJ22047,20212BCD42014)
江西省科学院省级科技计划项目包干制试点示范项目(2021YSBG-10003,2023YRCS001)。
文摘
采用序批式(SBR)反应器,以反硝化颗粒污泥为晶核、通过投加吡啶高效降解菌进行好氧颗粒污泥的培养,考察了不同运行周期条件下,好氧颗粒污泥系统中NH_(4)^(+)-N、NO_(2)^(-)-N、NO_(3)^(-)-N、吡啶-N和细菌胞外聚合物(EPS)的变化情况,在此基础上研究了高低溶解氧交替运行方式对SBR反应器运行效果的影响。结果表明:所培养的好氧颗粒污泥团聚紧密,外观呈黄色椭圆状或球状,粒径为1~3 mm;当运行周期为8 h、进水吡啶质量浓度为3000 mg/L时,出水吡啶质量浓度低于检出限(2 mg/L),EPS含量达到最大,为95 mg/g(以MLSS计);高低溶解氧交替运行的方式既有利于提高脱氮效率,又能够降低动力消耗;在SBR反应器运行周期为8 h、进水氯化铵质量浓度为250 mg/L、吡啶质量浓度为3000 mg/L的条件下,TN去除率为51.7%,NO_(2)^(-)-N积累率为95.5%。
关键词
吡啶
好氧
颗粒
污泥
反硝化颗粒污泥
快速培养
短程
硝化
-
反
硝化
Keywords
pyridine
aerobic granular sludge
denitrification granular sludge
rapid cultivation
partial nitrification and denitrification
分类号
X592 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
反硝化颗粒污泥系统和反硝化生物膜系统深度脱氮对比研究
王明山
季洋
李志华
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
2
反硝化颗粒污泥研究
王怡
彭党聪
《环境科学与技术》
CAS
CSCD
2004
11
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职称材料
3
不同运行策略对反硝化颗粒污泥培养的影响
边永欢
季飞
赵大密
廉静
《安全与环境学报》
CAS
CSCD
北大核心
2023
0
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职称材料
4
反硝化颗粒污泥处理不锈钢酸洗废水研究
蒋炎红
黄慧敏
梅荣武
胡正峰
《水处理技术》
CAS
CSCD
北大核心
2023
1
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职称材料
5
厌氧悬浮颗粒污泥床同时反硝化产甲烷研究
迟文涛
江瀚
王凯军
《中国沼气》
2007
7
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职称材料
6
具有吡啶降解功能的好氧颗粒污泥培养及同步脱氮
吴施婧
邓觅
朱林
吴永明
梁培瑜
《化工环保》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
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