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高硝氮酒厂废水生物反硝化体系的构建及细菌群落特征 被引量:2
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作者 李晶晶 谭力 +5 位作者 方扬 靳艳玲 易卓林 杜安平 何开泽 赵海 《应用与环境生物学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第4期1039-1046,共8页
白酒生产过程中伴随高氮废水的产生,其中包含氨氮(NH_(4)^(+)-N)、硝氮(NO_(3)^(-)-N)和亚硝氮(NO_(2)^(-)-N),企业基于现有的曝气等工艺可以去除NH_(4)^(+)-N,但却难以有效去除NO_(2)^(-)-N和NO_(2)^(-)-N,导致总氮(TN)含量无法达到新... 白酒生产过程中伴随高氮废水的产生,其中包含氨氮(NH_(4)^(+)-N)、硝氮(NO_(3)^(-)-N)和亚硝氮(NO_(2)^(-)-N),企业基于现有的曝气等工艺可以去除NH_(4)^(+)-N,但却难以有效去除NO_(2)^(-)-N和NO_(2)^(-)-N,导致总氮(TN)含量无法达到新标准(TN<20 mg/L),因此高效去除废水中的NO_(3)^(-)-N和NO_(2)^(-)-N成为当下的研究热点.采用上流式厌氧污泥床(up-flow anaerobic sludge blanket,UASB)生物反应器驯养活性污泥,形成稳定的微生物群系;筛选得到最佳碳源,构建了生物厌氧反硝化脱氮体系,并通过三代全长16S rRNA测序分析了体系的细菌群落结构.结果显示,在甲醇、乙酸钠、丁二酸钠、葡萄糖、酒厂原水、柠檬酸钠和MicroC多种碳源中,MicroC效果最佳,在处理高硝氮废水(NO_(3)^(-)-N=531 mg/L)时,添加量为C/N=1.0,出水的NO_(3)^(-)-N含量小于1 mg/L,NO_(3)^(-)-N去除率达98%,COD去除率超过90%.该体系中,反硝化前期斯氏假单胞菌(Pseudomonas stutzeri)和硫杆菌(Thioclava sp.)是优势种,还原大量的NO_(3)^(-)-N,而细菌多样性较低;反硝化后期微嗜酸寡养单胞菌(Stenotrophomonas acidaminiphila)变成优势种,还原残留的NO_(3)^(-)-N.本研究表明以MicroC为碳源的厌氧反硝化体系可实现酒厂高硝氮废水低成本且高效率的脱氮处理,物种Pseudomonas stutzeri发挥主要的反硝化作用,结果对反硝化工程有重要的指导意义. 展开更多
关键词 高硝氮废水 碳源 MicroC 厌氧反硝化 细菌群落结构
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含高浓度硝酸根废水的处理研究 被引量:1
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作者 白延利 张静 +4 位作者 刘国旗 张宗磊 任志勇 王红梅 陈凤娟 《甘肃冶金》 2018年第5期41-44,共4页
硝酸钯、硝酸铂、硝酸铑、二亚硝基二氨铂、二亚硝基二氨钯、二硝酸四氨钯、四硝基铂(II)酸钾、亚硝酰硝酸钌(III)等铂族金属化合物作为医药、化工等领域均相催化剂或多相催化剂的前驱体,具有重要作用,以上产品生产过程中会产生含高浓... 硝酸钯、硝酸铂、硝酸铑、二亚硝基二氨铂、二亚硝基二氨钯、二硝酸四氨钯、四硝基铂(II)酸钾、亚硝酰硝酸钌(III)等铂族金属化合物作为医药、化工等领域均相催化剂或多相催化剂的前驱体,具有重要作用,以上产品生产过程中会产生含高浓度硝酸根的废水,该废水中NO_3^-含量为5 000~30 000 mg/L。针对公司高浓度废水中的硝酸根处理进行了研究,采用化学还原法处理废水中硝酸根,结果表明,该方法可有效去除废水中的硝酸根,且成本低,适于规模化应用,处理后的废水NO_3^-≤15 mg/L,符合《铜、镍钴工业污染物排放标准》的排放要求。 展开更多
关键词 高浓度硝酸根 废水 化学还原
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活性炭纤维负载Pd/Sn电催化高浓度硝酸盐废水的优化研究 被引量:3
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作者 花莉 胡阳阳 +1 位作者 张庚 贾卫华 《陕西科技大学学报(自然科学版)》 2015年第1期30-35,45,共7页
以活性炭纤维负载Pd/Sn(4∶1)为电催化还原阴极,采用单因素实验与正交试验方法,研究了高浓度硝酸盐废水电催化还原处理过程中NO3--N去除量、N2选择率与电流、初始pH、初始硝酸盐浓度、溶液循环流速等的相关性,并优化了电催化还原工艺参... 以活性炭纤维负载Pd/Sn(4∶1)为电催化还原阴极,采用单因素实验与正交试验方法,研究了高浓度硝酸盐废水电催化还原处理过程中NO3--N去除量、N2选择率与电流、初始pH、初始硝酸盐浓度、溶液循环流速等的相关性,并优化了电催化还原工艺参数.实验结果表明,电流、电流与初始pH交互作用为NO3--N去除的主要控制因素,电流、初始硝酸盐浓度为N2选择率的主要控制因素.电流=0.68A、pH=6.4、初始硝酸盐浓度=250mg/L为"脱硝产氮气"的最佳反应条件.在此条件下反应6h,NO3--N从250mg/L降至200mg/L以下,N2-N最大生成率超过48%,催化剂活性达到20mg/(g·h). 展开更多
关键词 活性炭纤维负载Pd/Sn 电催化还原 高浓度硝酸盐废水 NO3^- -N去除 N2选择
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Ca2+对溶析结晶法处理高含量硝酸盐废水的影响 被引量:3
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作者 程雅琳 崔建国 +2 位作者 张峰 李红艳 王朝旭 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2019年第12期81-85,共5页
针对反渗透或离子交换等工艺排出的高含量硝酸盐废水,提出了采用溶析结晶法去除NO3--N技术。研究了Ca^2+、无水乙醇含量以及两者结合对NO3--N去除率的影响,并探讨了其基本机理。结果表明,硝酸钠的质量浓度为20 g/L时(即NO3--N的质量浓度... 针对反渗透或离子交换等工艺排出的高含量硝酸盐废水,提出了采用溶析结晶法去除NO3--N技术。研究了Ca^2+、无水乙醇含量以及两者结合对NO3--N去除率的影响,并探讨了其基本机理。结果表明,硝酸钠的质量浓度为20 g/L时(即NO3--N的质量浓度3.29 g/L),仅加入无水乙醇,NO3--N的去除率为0;若同时加入无水乙醇和氧化钙,去除率为11.53%,说明无水乙醇与Ca^2+结合对NO3--N的去除具有协同作用。而当硝酸钠的质量浓度为300 g/L(即NO3--N的质量浓度49.40 g/L),NO3--N的去除率可以达到63.90%,表明溶析结晶法对高含量硝酸盐废水处理有效。 展开更多
关键词 高含量硝酸盐废水 溶析结晶 无水乙醇 CA2+
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AEB反应器反硝化处理高浓度硝酸盐废水 被引量:3
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作者 王珺 程学文 +1 位作者 张宾 莫馗 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期137-141,共5页
采用缺氧膨胀床(AEB)反应器处理高浓度硝酸盐废水,研究了反应器的快速启动和挂膜特性,以及在反硝化连续流运行条件下对废水的处理效果。实验结果表明:采用自然挂膜方式,填料层从下至上生物膜厚度逐渐增加;AEB的快速启动8 d可完成,COD去... 采用缺氧膨胀床(AEB)反应器处理高浓度硝酸盐废水,研究了反应器的快速启动和挂膜特性,以及在反硝化连续流运行条件下对废水的处理效果。实验结果表明:采用自然挂膜方式,填料层从下至上生物膜厚度逐渐增加;AEB的快速启动8 d可完成,COD去除率由44.9%升至92.3%,NO_3^--N去除率由39.8%升至98.4%;稳定运行阶段(进水COD 4 628~5 548 mg/L、ρ(NO_3^--N) 1 339~1 505 mg/L),COD去除率稳定在95%左右,NO_3^--N去除率稳定在98%~99%,COD和NO_3^--N的容积负荷去除量最高可达27.8 kg/(m^3·d)和7.3 kg/(m^3·d)。 展开更多
关键词 缺氧膨胀床(AEB)反应器 高浓度硝酸盐废水 反硝化 废水处理
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缺氧生物膜法处理光伏高硝态氮废水研究 被引量:3
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作者 魏世勋 何成达 张淼 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第2期182-190,共9页
针对光伏废水中含有的高浓度硝态氮(高于600 mg/L),采用连续流生物膜法对污水进行反硝化处理,并设置连续流活性污泥法作为对比;优化连续流反硝化的运行工况,研究不同碳氮质量比(分别为3∶1、3.5∶1和4∶1)和水力停留时间(8、10和12 h)... 针对光伏废水中含有的高浓度硝态氮(高于600 mg/L),采用连续流生物膜法对污水进行反硝化处理,并设置连续流活性污泥法作为对比;优化连续流反硝化的运行工况,研究不同碳氮质量比(分别为3∶1、3.5∶1和4∶1)和水力停留时间(8、10和12 h)对于反硝化的影响;考察进水硝态氮浓度对反硝化的影响。结果表明:通过连续流反硝化方式降解高浓度硝态氮废水的最佳运行工况是碳氮质量比为3.5∶1、水力停留时间为12 h,降解进水硝态氮浓度为600、1200和1500 mg/L的废水总氮去除率分别达到96.69%、92.95%和90.93%;与连续流活性污泥法相比,连续流生物膜法对于处理高硝态氮废水有着更高的总氮去除率和更低的亚硝态氮积累率,为优化处理含高浓度硝态氮光伏废水提供基础性数据。 展开更多
关键词 高硝态氮 光伏废水 生物膜法 活性污泥法 连续流 最佳工况
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MBR工艺对高硝酸盐己二酸废水脱氮效果的试验 被引量:2
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作者 王小玲 《净水技术》 CAS 2021年第12期122-126,共5页
文中采用膜生物反应器(MBR)工艺处理某化工污水处理厂高硝酸盐己二酸废水,研究反应器脱氮效果和影响因素。试验结果显示:在进水NO_(3)^(-)-N质量浓度为800~1200 mg/L,NO_(2)^(-)-N质量浓度为60~150 mg/L时,出水中两者质量浓度均<1 mg... 文中采用膜生物反应器(MBR)工艺处理某化工污水处理厂高硝酸盐己二酸废水,研究反应器脱氮效果和影响因素。试验结果显示:在进水NO_(3)^(-)-N质量浓度为800~1200 mg/L,NO_(2)^(-)-N质量浓度为60~150 mg/L时,出水中两者质量浓度均<1 mg/L,表明MBR工艺具有良好的反硝化性能以及较强的抗冲击能力;C/N、反应器温度、pH是影响反硝化细菌正常生长的重要因素,当进水C/N<4,反应器内部平均温度<19℃时,NO_(3)^(-)-N平均去除率仅70%,而pH值在8.0~8.5能保证高脱氮负荷;高通量测序结果显示,反应器运行至第79 d时,副球菌属(Paracoccus)(16.35%)和热单胞菌属(Thermomonas)(9.75%)等反硝化细菌富集,为高效脱氮提供了保障。总体结果表明,MBR工艺对高硝酸盐浓度的己二酸废水具有较好处理效果,但应当注意反应条件的控制,以达到好的脱氮效果。 展开更多
关键词 膜生物反应器(MBR)工艺 高硝酸盐 己二酸废水 脱氮效果 影响因素
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乙酸钠强化溶析结晶处理废水中高浓度硝酸盐的研究 被引量:1
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作者 徐英杰 崔建国 +2 位作者 张峰 李红艳 王朝旭 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期41-45,共5页
针对工业生产过程产生的高浓度硝酸盐废水,或者反渗透、离子交换后的高浓度硝酸盐废水,提出了利用无水乙酸钠强化无水乙醇溶析结晶法去除高浓度硝酸盐的技术。考察了无水乙醇、无水乙酸钠、氧化钙、温度、pH以及搅拌速率对硝酸盐结晶的... 针对工业生产过程产生的高浓度硝酸盐废水,或者反渗透、离子交换后的高浓度硝酸盐废水,提出了利用无水乙酸钠强化无水乙醇溶析结晶法去除高浓度硝酸盐的技术。考察了无水乙醇、无水乙酸钠、氧化钙、温度、pH以及搅拌速率对硝酸盐结晶的影响,并对比了加入无水乙酸钠前后去除溶液中NO_(3)^(-)-N的效果。结果表明:NO_(3)^(-)质量浓度为183.5 g/L(即NO_(3)^(-)-N质量浓度为49.4 g/L)时,去除NO_(3)^(-)-N的最佳去除条件为,80 mL无水乙醇,1.8 g无水乙酸钠,0.014 g氧化钙(Ca^(2+)质量浓度为1.00 g/L),温度为40℃,pH为13;与无水乙醇溶析结晶处理高浓度硝酸盐废水相比,无水乙酸钠会进一步提高硝酸盐结晶率约10个百分点,说明后加入无水乙酸钠对无水乙醇溶析结晶去除高浓度硝酸盐具有明显的强化作用。 展开更多
关键词 高浓度硝酸盐 溶析结晶 废水 无水乙酸钠 强化结晶
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