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颗粒污泥厌氧氨氧化动力学特性及微量NO2的影响 被引量:11
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作者 祖波 张代钧 阎青 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期683-687,共5页
采用批试验方法,研究了颗粒污泥厌氧氨氧化动力学特性及微量NO2的影响.用Haldane模型描述厌氧氨氧化反应动力学,得到最大氨氮反应速率6.65×10-3mg.(mg.h)-1、氨氮半饱和常数87.1 mg.L-1和抑制常数1 123 mg.L-1,亚硝态氮半饱和常数1... 采用批试验方法,研究了颗粒污泥厌氧氨氧化动力学特性及微量NO2的影响.用Haldane模型描述厌氧氨氧化反应动力学,得到最大氨氮反应速率6.65×10-3mg.(mg.h)-1、氨氮半饱和常数87.1 mg.L-1和抑制常数1 123 mg.L-1,亚硝态氮半饱和常数15.39 mg.L-1和抑制常数159.5 mg.L-1.微量NO2对厌氧氨氧化具有强化作用,基于Haldane模型建立了厌氧氨氧化的NO2强化函数,估计了强化函数中的最大强化系数48.79、NO2半饱和常数2 480 mg.m-3、NO2抑制常数4.22 mg.m-3和基础速率系数0.018 2.试验中大部分的NOx出现损失. 展开更多
关键词 厌氧氨氧化 动力学 微量no2 强化厌氧氨氧化
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氨氧化菌混培物在微量NO_2气氛下的氨代谢特性 被引量:6
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作者 张代钧 卢培利 +1 位作者 李小鹏 祖波 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期348-352,共5页
用普通活性污泥经120d富集,得到氨氧化菌混培物,氨氧化菌浓度提高300倍.在NO2/O2混合气氛下进行氨氧化试验,结果表明,无分子氧时,氨氧化菌能以NO2为电子受体氧化氨,并产生NO;加入氧气后,氨氧化速率明显提高,最高速率[33(mol NH4+-N/(g M... 用普通活性污泥经120d富集,得到氨氧化菌混培物,氨氧化菌浓度提高300倍.在NO2/O2混合气氛下进行氨氧化试验,结果表明,无分子氧时,氨氧化菌能以NO2为电子受体氧化氨,并产生NO;加入氧气后,氨氧化速率明显提高,最高速率[33(mol NH4+-N/(g MLSS(h)]发生在混合气体中NO2和O2浓度分别为1.79(mol/L和9.38mmol/L时;在NO2浓度为0.89~1.79(mol/L范围内,O2能够强化基于NO2的氨氧化反应,当NO2浓度增大至6.71(mol/L时,氨氧化速率却降低.部分NO被O2氧化,使得反应器出口气体中NO2浓度高于进口.试验过程中产生约20%氮损失,这与氨氧化和厌氧氨氧化相互耦合产生气态含氮产物(N2、NO、N2O)有关. 展开更多
关键词 氨氧化菌混培物 微量no2 氨氧化 厌氧氨氧化
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颗粒污泥反硝化动力学特性及微量NO2的影响 被引量:3
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作者 祖波 祖建 张代钧 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期625-629,共5页
采用批试验方法,研究了颗粒污泥反硝化动力学特性及微量NO2的影响。采用Monod模型描述反硝化反应动力学,得到有机物半饱和常数为4.72 mg/L,亚硝态氮半饱和常数为2.26 mg/L,最大亚硝态氮降解速率为0.0069 mgNO2ˉ-N/(mg MLSS.h)。微量... 采用批试验方法,研究了颗粒污泥反硝化动力学特性及微量NO2的影响。采用Monod模型描述反硝化反应动力学,得到有机物半饱和常数为4.72 mg/L,亚硝态氮半饱和常数为2.26 mg/L,最大亚硝态氮降解速率为0.0069 mgNO2ˉ-N/(mg MLSS.h)。微量NO2对反硝化具有抑制作用,采用反竞争性可逆抑制模型描述了微量NO2对反硝化速率的影响,得到微量NO2下的最大反硝化速率为0.006865 mg NO2ˉ-N/(mg MLSS.h),亚硝态氮半饱和常数为0.1 mg/L,NO2抑制系数为1.53 mg/L。在通入51.3、102.7、205.4和308.1 mg NO2/m^3时NOx的损失量分别是78.7%~99.4%、81%~99.4%、65.1%~97.9%和38.9%~89.7%,相当部分的NOx损失。 展开更多
关键词 反硝化 动力学 微量no2 反竞争性抑制
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微量NO2对厌氧氨氧化甲烷化反硝化耦合影响的动力学分析 被引量:2
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作者 祖波 张代钧 +1 位作者 阎青 蔡庆 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1223-1227,共5页
采用批试验方法,研究微量NO2对颗粒污泥厌氧氨氧化、甲烷化和反硝化耦合的影响。基于Haldane模型建立了厌氧氨氧化的NO2强化函数,估计了强化函数中的最大强化系数(30.55)、NO2半饱和常数(1.96 mg/L)、NO2抑制常数(0.0082 mg/L)和基础速... 采用批试验方法,研究微量NO2对颗粒污泥厌氧氨氧化、甲烷化和反硝化耦合的影响。基于Haldane模型建立了厌氧氨氧化的NO2强化函数,估计了强化函数中的最大强化系数(30.55)、NO2半饱和常数(1.96 mg/L)、NO2抑制常数(0.0082 mg/L)和基础速率系数(0.0314)。微量NO2对甲烷化和反硝化动力学可用反竞争性抑制动力学方程进行描述。甲烷化的最大比乙酸盐去除速率为0.15 mg COD/(mg VSS.h),乙酸盐半饱和常数为395 mg COD/L,NO2抑制系数为0.623 mg/L。反硝化的亚硝酸盐氮最大去除速率0.00685 h-1,亚硝酸盐氮半饱和常数0.214 mg/L,NO2抑制系数为22.4 mg/L。试验中大部分的NOx气体物质出现损失。 展开更多
关键词 微量no2 厌氧氨氧化 甲烷化 反硝化 影响
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微量NO2对氨氧化过程中产物的影响
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作者 祖波 祖建 +1 位作者 张代钧 周富春 《环境污染与防治》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期41-44,共4页
在无O2条件下,氨氧化速率越高,氨氧化过程中产生的NO2--N、NO3--N浓度和氮损失越大;NO2为25×10-6mg/L时氮损失率最大,约为20.93%。在相同浓度的O2条件下,氮损失与氨氧化速率相关,氨氧化速率增加时,氮损失增大。在O2的体积分数为2%... 在无O2条件下,氨氧化速率越高,氨氧化过程中产生的NO2--N、NO3--N浓度和氮损失越大;NO2为25×10-6mg/L时氮损失率最大,约为20.93%。在相同浓度的O2条件下,氮损失与氨氧化速率相关,氨氧化速率增加时,氮损失增大。在O2的体积分数为2%时,50×10-6mg/LNO2时的氮损失率最大,为27.57%;在O2的体积分数为21%时,100×10-6mg/LNO2时的氮损失率最大,为34.19%。 展开更多
关键词 微量no2 氨氧化 产物 影响
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微量NO2下完全自营养脱氮动力学及运行优化
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作者 任宏洋 张代钧 丛丽影 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第3期306-311,共6页
采用间歇试验研究了微量NO2氛围下,好氧、厌氧氨氧化复合颗粒污泥动力学特性.结果表明,微量NO2能提高O2反应活性,强化好氧氨氧化过程.反应动力学可用Andrews方程描述,NO2半饱和系数和抑制系数分别为1.32,7.11μmol/L.NO2强化厌氧氨氧化... 采用间歇试验研究了微量NO2氛围下,好氧、厌氧氨氧化复合颗粒污泥动力学特性.结果表明,微量NO2能提高O2反应活性,强化好氧氨氧化过程.反应动力学可用Andrews方程描述,NO2半饱和系数和抑制系数分别为1.32,7.11μmol/L.NO2强化厌氧氨氧化过程动力学模型中最大强化系数为43.5,NO2半饱和系数和抑制系数分别为16.9,0.348μmol/L,基础速率系数为0.024.建立了NO2强化完全自营养脱氮动力学模型,并对EGSB反应器中脱氮过程进行了模拟,当DO为0.6mg/L,NO2为3.0μmol/L时,总氮去除率达最大值.根据模拟结果优化反应器运行条件,总氮去除率由26.86%~31.65%提高到58.83%~63.08%,总氮平均去除速率由0.113kg/(m3·d)提高到0.234kg/(m3·d). 展开更多
关键词 完全自营养脱氮 微量no2强化氨氧化 动力学 EGSB反应器 运行优化
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基于高精度光学腔测量气体中痕/微量NO_(2)的方法
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作者 唐霞梅 谭依玲 +3 位作者 成雪清 李威 徐龙 王少楠 《天然气化工—C1化学与化工》 CAS 北大核心 2021年第2期104-108,共5页
以吸收光谱为基础的高精度光学腔气体检测技术用于大气中痕量NO_(2)气体的分析具有在线、实时、高灵敏度等优点。分析了近年来NOx排放情况和主要排放源,并针对采用其他光学仪器测量NO_(2)时存在稳定性不好、受标样影响等问题,搭建了一... 以吸收光谱为基础的高精度光学腔气体检测技术用于大气中痕量NO_(2)气体的分析具有在线、实时、高灵敏度等优点。分析了近年来NOx排放情况和主要排放源,并针对采用其他光学仪器测量NO_(2)时存在稳定性不好、受标样影响等问题,搭建了一套适合在线分析NO_(2)的测量装置;通过仿真选择了1630.33 cm^(-1)光谱吸收段用于NO_(2)的测量,利用Allan方差分析评估了系统的稳定性。结果表明,在积分时间为200 s时,对应的最低检测限为3.1×10^(-9)(体积分数)。将该装置应用于西部某煤化工企业的燃煤烟道气中NO_(2)浓度的检测和分析,其结果与实际情况高度吻合。 展开更多
关键词 痕/微量no_(2) 气体检测 高精密光学腔
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