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MAP沉淀法目标产物最优形成条件及分析方法 被引量:41
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作者 郝晓地 兰荔 +1 位作者 王崇臣 van Loosdrecht M C M 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期1120-1125,共6页
为了确定鸟粪石(MAP:MgNH4PO4.6H2O)形成的最优条件,引入化学剖析法,利用酸溶液将鸟粪石沉淀法中所得沉淀物溶解后进行相应的元素分析;提出一种根据沉淀物中的NH4^+-N含量间接计算确定鸟粪石含量(即纯度)的分析方法.根据这种计算... 为了确定鸟粪石(MAP:MgNH4PO4.6H2O)形成的最优条件,引入化学剖析法,利用酸溶液将鸟粪石沉淀法中所得沉淀物溶解后进行相应的元素分析;提出一种根据沉淀物中的NH4^+-N含量间接计算确定鸟粪石含量(即纯度)的分析方法.根据这种计算分析方法,分别得出了不同pH条件下以自来水(主要为地下水)和超纯水作为溶剂所合成的鸟粪石纯度,并对pH和Ca^2+在鸟粪石形成过程中的影响进行了评估.结果表明,该计算分析方法能够有效实现对MAP沉淀法目标产物的定量分析,弥补了国内外目前普遍依靠XRD技术定性判断所得沉淀物中鸟粪石是否存在的缺陷.以超纯水作为溶剂时,使鸟粪石纯度〉90%的最佳pH范围在7.5-9.0,而以自来水为溶剂时,获得相同鸟粪石纯度最佳pH范围则是7.0-7.5.实际污水中常常含有相当数量的Ca^2+,实施碱性条件(pH〉8.0)的MAP沉淀势必大幅降低鸟粪石的纯度.因此,对实际污水回收磷而言,MAP沉淀法的最优pH条件应控制在中性范围(〈8.0)以内. 展开更多
关键词 鸟粪石 PH CA2+ XRD 酸性溶解法 元素分析
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厌氧氨氧化细菌在生物膜系统中起主要脱氮作用的模拟预测 被引量:12
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作者 郝晓地 曹秀芹 +1 位作者 曹亚莉 Mark van Loosdrecht 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期1007-1013,共7页
废水有机物对亚硝化 厌氧氨氧化(ANAMMOX)生物膜系统的影响借助已建立的自养生物膜模型(CANON)与活性污泥3号模型结合进行了理论模拟.被结合的数学模型可以模拟生物膜中自养菌与异养菌活性以及所涉及的全部内在反应(碳氧化、硝化、反硝... 废水有机物对亚硝化 厌氧氨氧化(ANAMMOX)生物膜系统的影响借助已建立的自养生物膜模型(CANON)与活性污泥3号模型结合进行了理论模拟.被结合的数学模型可以模拟生物膜中自养菌与异养菌活性以及所涉及的全部内在反应(碳氧化、硝化、反硝化、厌氧氨氧化).模拟显示,废水有机物对亚硝化 厌氧氨氧化生物膜系统影响不大;生长稳定的生物膜系统中异养菌反硝化不是脱氮的主反应(最大脱氮作用20%);厌氧氨氧化左右着脱氮功能.除废水中有机物可被全部去除外,当溶解氧最佳时,系统总氮去除率亦可高达90%. 展开更多
关键词 厌氧氨氧化 废水 反硝化 有机物 活性污泥 去除率 脱氮作用 生物膜系统 ANAMMOX 自养
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采用数学模拟评价生物营养物去除工艺的除磷效果 被引量:9
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作者 郝晓地 戴吉 M.C.M.van Loosdrecht 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期30-34,共5页
磷的去除与回收可以结合生物营养物的去除一并实施,通过收集厌氧池富磷上清液形成鸟粪石(MAP)沉淀的方式予以实现,这同时也可提高生物除磷效果或降低生物除磷所需的最低C/P值。为此,一种考虑了磷回收的新型生物营养物去除(BNR)工艺——... 磷的去除与回收可以结合生物营养物的去除一并实施,通过收集厌氧池富磷上清液形成鸟粪石(MAP)沉淀的方式予以实现,这同时也可提高生物除磷效果或降低生物除磷所需的最低C/P值。为此,一种考虑了磷回收的新型生物营养物去除(BNR)工艺———BCFS(在荷兰研发并应用。然而,有关磷回收以及它对生物除磷效果影响方面的信息在运行实践中仍不够清晰。采用数学模拟技术,结合代尔夫特(TUD)生物除磷代谢模型与活性污泥2号模型(ASM2),对不同运行参数下的磷回收以及它对系统工况的影响做了评价。模拟试验结果表明,存在着最佳的上清液侧流比,当侧流比大于此值时将增大磷的回收成本,而且除磷效果也将受到影响;在保证出水水质达标(<1 mgP/L)的情况下,生物除磷所需进水COD/P(可生物降解COD)最小值可由20降低到10,此时的磷回收率为36%。动态进水(变流量或负荷)模拟试验表明,其对厌氧池上清液中磷的富集略有影响,但进行磷回收时并不影响系统出水的磷浓度。 展开更多
关键词 BNR 厌氧池上清液 模型 磷回收 分离液 鸟粪石
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模拟评价亚硝化-厌氧氨氧化生物膜工艺中氧的消耗 被引量:3
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作者 郝晓地 曹秀芹 +2 位作者 仇富国 曹亚莉 M.C.M.van Loosdrecht 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期798-802,共5页
前期模拟研究显示,溶解氧是控制亚硝化-厌氧氨氧化生物膜工艺的关键因子.因此,作为一个设计参数,曝气量在工程上便显得尤为重要.生物膜工艺曝气量取决于发生在生物膜内各种反应(硝化、常规反硝化及厌氧氨氧化)的耗氧与氧补偿以及生物膜... 前期模拟研究显示,溶解氧是控制亚硝化-厌氧氨氧化生物膜工艺的关键因子.因此,作为一个设计参数,曝气量在工程上便显得尤为重要.生物膜工艺曝气量取决于发生在生物膜内各种反应(硝化、常规反硝化及厌氧氨氧化)的耗氧与氧补偿以及生物膜的厚度等.由于在生物膜内存在着基质扩散梯度,所以,通过试验方法确定净耗氧量十分困难,甚至难以实现.正因如此,数学模拟技术被用来评价这一在工艺设计和运行管理中具有实际意义的问题.模拟试验结果显示,不同的工艺及生物膜参数会导致不同的耗氧曲线.这些信息有助于亚硝化-厌氧氨氧化生物膜工艺的设计及运行. 展开更多
关键词 厌氧氨氧化 生物膜 COD氧化 反硝化 硝化 耗氧量
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