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硫自养反硝化处理高硝态氮废水的运行特性研究 被引量:9
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作者 任争鸣 王东 +2 位作者 王燕 王硕 李激 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2017年第15期66-70,共5页
采用硫自养反硝化技术处理高浓度NO_3^--N废水,考察了其处理性能及微生物种群结构。在HRT为14 h、碳酸氢钠为碱度条件下,反应器脱氮负荷与脱氮量分别高达1.47 kg/(m^3·d)和800 mg/L。以石灰石作为碱度可有效降低处理成本,单级装置... 采用硫自养反硝化技术处理高浓度NO_3^--N废水,考察了其处理性能及微生物种群结构。在HRT为14 h、碳酸氢钠为碱度条件下,反应器脱氮负荷与脱氮量分别高达1.47 kg/(m^3·d)和800 mg/L。以石灰石作为碱度可有效降低处理成本,单级装置脱氮成本为0.814元/m^3,对于高浓度NO_3^--N废水可采取多级串联方式保证出水NO_3^--N浓度较低。解析微生物群落结构发现,在高浓度NO_3^--N条件下,系统微生物种群结构较单一,功能性微生物所占比例较高,其中脱氮硫杆菌Thiobacillus和反硝化硫单胞菌Sulfurimonas所占比例分别为37.61%和20.39%。 展开更多
关键词 硫自养反 高浓度 碱度 微生物群落
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添加前处理垃圾渗滤液污泥反硝化效能及微生物学分析 被引量:2
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作者 刘华光 荣超 +1 位作者 张金松 周星煜 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第11期2610-2618,共9页
以探究前处理垃圾渗滤液作为去除高浓度硝态氮外加碳源的可行性为目的,建立SBR系统R0、R1(分别以无水乙酸钠、前处理垃圾渗滤液+无水乙酸钠作为碳源),采用模拟高浓度硝态氮废水培养获得快速高效反硝化活性污泥,考察了其脱氮效能并进行... 以探究前处理垃圾渗滤液作为去除高浓度硝态氮外加碳源的可行性为目的,建立SBR系统R0、R1(分别以无水乙酸钠、前处理垃圾渗滤液+无水乙酸钠作为碳源),采用模拟高浓度硝态氮废水培养获得快速高效反硝化活性污泥,考察了其脱氮效能并进行了分子生物学分析。结果表明:在PLL添加体积分数为10%时,R1系统在2.5 h内可将硝态氮几乎完全去除,反硝化速率高达58.05 mg·(g·h)^-1,是R0系统的1.79倍;16S rDNA扩增子测序结果显示,R0、R1反应器内微生物种群类别较为相似,丰度位于前3位的优势反硝化菌分别为假单胞菌属(Pseudomonas)、陶厄氏菌属(Thauera)和Pannonibacter,但相对丰度存在差异;经qPCR测定,实验组R1中反硝化基因nar G、nir K、nir S和nor B的相对表达量显著高于对照组R0。前处理垃圾渗滤液作为外加碳源可以提高污泥反硝化活性。 展开更多
关键词 前处理垃圾渗滤液 高浓度 菌群结构
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