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疏松和紧密结合EPS在强化生物除磷中的作用 被引量:8
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作者 寿 龙向宇 +3 位作者 唐然 方振东 李达学 谢朝新 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2017年第9期35-39,共5页
以实验室A/O-SBR反应器活性污泥为研究对象,从EPS分层的角度研究了厌氧/好氧周期中疏松结合胞外聚合物(LB-EPS)和紧密结合胞外聚合物(TB-EPS)的磷含量和形态及其金属元素含量与类型,明确了LB-EPS和TB-EPS在强化生物除磷(EBPR)中的作用... 以实验室A/O-SBR反应器活性污泥为研究对象,从EPS分层的角度研究了厌氧/好氧周期中疏松结合胞外聚合物(LB-EPS)和紧密结合胞外聚合物(TB-EPS)的磷含量和形态及其金属元素含量与类型,明确了LB-EPS和TB-EPS在强化生物除磷(EBPR)中的作用。结果表明,EBPR过程是细菌细胞和TB-EPS共同作用的结果,LB-EPS和TB-EPS在EBPR中发挥不同的作用。LB-EPS中转和滞留正磷酸盐(ortho P),细菌细胞直接释放和吸收ortho P;TB-EPS是磷的主要贮存库,参与了生物聚磷,其聚磷酸盐(poly P)发生了厌氧分解和好氧合成。细菌细胞释放和吸收ortho P以及TB-EPS的poly P厌氧分解和好氧合成过程均伴随着K和Mg的释放与吸收,说明K和Mg是EBPR过程中的重要金属元素。 展开更多
关键词 疏松结合胞外聚合物 紧密结合胞外聚合物 强化生物除磷 聚磷酸盐 属元素
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超声波法和树脂法提取胞外聚合物及其胞外磷的研究
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作者 寿 龙向宇 +3 位作者 方振东 唐然 李达学 张传迪 《城市环境与城市生态》 CAS 2016年第6期29-34,38,共7页
以两组实验室规模的厌氧/好氧序批式(A/O-SBR)反应器为研究对象,从胞外聚合物(EPS)聚磷分解、细胞破损率、EPS提取量、胞外磷提取量4个方面,对比研究了超声波法和阳离子交换树脂(CER)法。研究结果表明,超声波法和CER法提取EPS过... 以两组实验室规模的厌氧/好氧序批式(A/O-SBR)反应器为研究对象,从胞外聚合物(EPS)聚磷分解、细胞破损率、EPS提取量、胞外磷提取量4个方面,对比研究了超声波法和阳离子交换树脂(CER)法。研究结果表明,超声波法和CER法提取EPS过程均能避免聚磷酸盐分解,同时CER法提取EPS及其胞外磷的效果优于超声波法。超声波法提取EPS及其胞外磷的较优工作条件为超声波功率密度1 W/m L,在空占比为50%的条件下作用6 min,该条件下提取污泥的EPS占污泥有机物(TOCEPS/TOCsludge)的3.62%-9.27%,胞外磷占总磷量(TPEPS/TPsludge)的4.20%-10.57%。CER法提取EPS及其胞外磷的较优工作条件为搅拌速率550 r/min,作用时间30 min,该条件下提取污泥的EPS及其胞外磷分别占污泥有机物(TOCEPS/TOCsludge)与总磷(TPEPS/TPsludge)的10.88%-25.93%和57.09%-61.32%。两组反应器污泥的EPS及其胞外磷的含量存在较大差异。20℃反应器污泥较35℃反应器污泥含有更多的EPS及其胞外磷,且前者的胞外磷中含有更多的聚磷酸盐。 展开更多
关键词 污泥 胞外聚合物(EPS) 胞外磷 聚磷酸盐 树脂法(CER) 超声波法
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基质类型对活性污泥絮体磷形态与分布的影响
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作者 寿 龙向宇 +1 位作者 方振东 唐然 《后勤工程学院学报》 2017年第3期59-66,共8页
以基质分别为葡萄糖和复合碳源的2组SBR反应器活性污泥为研究对象,探讨了基质类型对活性污泥絮体中磷形态与分布的影响。结果表明,污泥絮体中的磷主要以无机磷(IP)的形式存在,且IP主要以非磷灰石无机磷(NAIP)的形式存在,絮体中的IP主要... 以基质分别为葡萄糖和复合碳源的2组SBR反应器活性污泥为研究对象,探讨了基质类型对活性污泥絮体中磷形态与分布的影响。结果表明,污泥絮体中的磷主要以无机磷(IP)的形式存在,且IP主要以非磷灰石无机磷(NAIP)的形式存在,絮体中的IP主要分布于胞外聚合物(EPS)中。污泥EPS总磷(TP)含量变化主要源自其IP含量的变化,EPS中IP含量变化主要源于其NAIP含量的变化,由此可认为EPS中的NAIP在胞外除磷中起重要作用。基质类型影响细菌细胞和EPS的厌氧释磷/好氧吸磷性能,以复合碳源为基质污泥细菌细胞的厌氧释磷/好氧吸磷性能约为以葡萄糖为基质细菌细胞的3.57~3.73倍,前者EPS的厌氧释磷/好氧吸磷性能约为后者的1.63~1.72倍。 展开更多
关键词 生物除磷 活性污泥絮体 胞外聚合物 基质类型
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