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1基于优质碳源提供的CAMBR复合工艺短程硝化-反硝化除磷研究显示文摘挥发性脂肪酸(VFA)是反硝化除磷过程可以利用的优质碳源,为此本研究结合厌氧折流板反应器(ABR)微生物相分离和膜生物反应器(MBR)出水水质优良的特性,构建了CAMBR复合工艺,并通过优化ABR水力停留时间(HRT)等运行条件以提供优质碳源,实现高效反硝化除磷.研究表明,当ABR的HRT为4.8 h时,可获得充足的VFA作为优质碳源,并实现消耗VFA的量为56.1 mg·L^(-1)的同时获得10.43 mg·L^(-1)的释磷,即释放1 mg磷需要的VFA量为5.38 mg,同时实现12.35 mg·L^(-1)的吸磷,而MBR池的吸磷为1.33 mg·L^(-1).短程硝化除磷过程中,缺氧消耗1 mg PO_4^(3-)-P需要0.62 mg的NO-x-N,吸收1 mg PO_4^(3-)-P所需NO_2^--N的量为1.67~2.04 mg.系统出水水质稳定,COD、TN和溶解性PO_4^(3-)-P的平均去除率分别为91%、84%和93%,出水平均浓度分别为30、7.15和0.55 mg·L^(-1),表明CAMBR复合工艺生在处理生活污水过程中可获得稳定高效的反硝化除磷效果.程继辉 吴鹏 程朝阳 沈耀良 2015环境科学2015,36,12:12
2NO_2^--N、MLSS对反硝化脱氮除磷的影响显示文摘通过对实验室培养的富集反硝化聚磷菌活性污泥在不同电子受体条件、不同MLSS条件下进行缺氧批式试验,研究了NO-2-N作为电子受体时对反硝化脱氮除磷的影响,并与NO-3-N作为电子受体时进行比较。同时分析了MLSS对反硝化脱氮除磷的影响。结果表明:NO-2-N可作为电子受体被DPAOs利用,但是过量的NO-2-N会对吸磷产生抑制作用;NO-2-N作为电子受体可能同时参与了反硝化除磷和常规的内源反硝化。此外,增加活性污泥浓度(MLSS)可提高缺氧吸磷速率,但过高的污泥浓度会导致单位污泥的吸磷速率降低,因此需合理控制反硝化除磷中的MLSS。吕娟 2014水资源与水工程学报2014,25,5:5
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