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国家科技重大专项(2008ZX07317-007-1)

作品数:7 被引量:100H指数:5
相关作者:朴哲刘艳萍殷士学何成达王淑莹更多>>
相关机构:扬州大学北京工业大学中华人民共和国环境保护部更多>>
发文基金:国家科技重大专项国家自然科学基金北京市科技计划项目更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 7篇环境科学与工...

主题

  • 4篇硝化
  • 4篇反硝化
  • 3篇微生物
  • 3篇微生物群落
  • 3篇N2O排放
  • 2篇脱氮
  • 2篇SBR系统
  • 2篇N
  • 1篇氮素
  • 1篇氮素转化
  • 1篇动力学
  • 1篇短程硝化
  • 1篇驯化
  • 1篇乙醇
  • 1篇乙酸钠
  • 1篇深度脱氮
  • 1篇渗滤
  • 1篇渗滤液
  • 1篇碳源
  • 1篇同时硝化

机构

  • 4篇扬州大学
  • 2篇北京工业大学
  • 1篇盐城师范学院
  • 1篇中华人民共和...
  • 1篇安徽国祯环保...

作者

  • 4篇朴哲
  • 3篇何成达
  • 3篇殷士学
  • 3篇刘艳萍
  • 2篇赵秀锦
  • 2篇彭永臻
  • 2篇王淑莹
  • 2篇李玉敏
  • 2篇马帅
  • 2篇陈新兵
  • 1篇孙洪伟
  • 1篇侯红勋
  • 1篇唐晓燕
  • 1篇马勇
  • 1篇胡孟春
  • 1篇康贻军
  • 1篇杨庆
  • 1篇张树军
  • 1篇张永春
  • 1篇田猛

传媒

  • 1篇安徽农业科学
  • 1篇环境科学
  • 1篇北京工业大学...
  • 1篇工业水处理
  • 1篇环境科学研究
  • 1篇应用基础与工...
  • 1篇环境工程学报

年份

  • 4篇2011
  • 2篇2010
  • 1篇2009
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
城市河道近自然修复评价体系与方法及其在镇江古运河的应用被引量:13
2010年
城市河道生态修复是国内外关注的重要问题.修复河道近自然程度综合定量评价,具有理论与实践意义.以镇江古运河京口闸—迎江桥段生态河道建设为例,以多自然河道理念为指导,建立反映河道生态系统特征、生态系统功能、社会环境效应的综合评价指标体系.以流域内与古运河结构、功能相似的自然河流为基准,建立评价标准集.以生态化改造后的古运河调查数据为基础,运用GEM-AHP综合算法、模糊综合评价方法,评价自然贴近度.采用的研究方法,对于生态修复、重建后的城市河道评价,具有普遍适用意义.
胡孟春张永春唐晓燕田猛
不同外碳源对污泥反硝化特性的影响被引量:64
2009年
为了选择最优的反硝化外投碳源,应用SBR和A/O反应器,系统地研究了甲醇、乙醇和乙酸钠作为外碳源时污泥的反硝化特性.甲醇、乙醇和乙酸钠作为外碳源时污泥的比反硝化速率分别为3.2 mg/g·h^(-1)、9.6 mg/g·h^(-1)和12 mg/g·h^(-1).甲醇和乙醇作为外碳源时污泥产率大致相同(约为0.40 g/g),而乙酸钠作为外碳源其污泥产率最高(0.65 g/g),甲醇作为外碳源时系统启动时间和驯化期长,不能迅速地响应进水水质的变化.乙醇是反硝化处理系统的最优外加碳源,具有反硝化速率高、污泥产率低、响应迅速、来源广且对环境的影响小等优点.
马勇彭永臻王淑莹
关键词:反硝化特性甲醇乙醇乙酸钠
不同SBR系统N_2O排放及微生物群落比较被引量:5
2011年
为了解污水脱氮中微生物群落对N2O排放的影响,在相同的工艺条件下,研究了制药厂(A)和啤酒厂(B)2种不同来源污泥在SBR系统中的N2O排放特性.结果发现:①A和B 2个系统总氮去除率在97.5%和98.6%的情况下,脱氮中N2O态氮所占比例分别为6.35%和2.84%,相差2倍以上.②A系统的N2 O排放时期主要集中在好氧硝化段,而B系统则主要集中在缺氧反硝化段.③在1个脱氮周期内,A系统只有1个N2O排放高峰,出现在好氧硝化段(第3小时);而B系统有2个N2O排放高峰,分别出现在好氧硝化段(第3小时)和缺氧反硝化段(第6小时).采用PCR-DGGE技术分析微生物群落特征发现,A系统和B系统的微生物群落有明显差异,表明污水脱氮中微生物群落是影响N2O排放的重要因素.通过优化微生物群落结构,可有效控制污水脱氮中N2O排放.
朴哲陈新兵赵秀锦刘艳萍何成达殷士学
关键词:SBRN2O排放微生物群落
高氮渗滤液短程深度脱氮及反硝化动力学被引量:9
2010年
采用单级UASB-SBR生化系统处理实际高氮晚期渗滤液,重点研究了系统的有机物和氮去除特性,同时考察了SBR短程生物脱氮系统内微生物的反硝化动力学特性.试验结果表明,该生化系统能够高效、深度去除渗滤液内高浓度有机物和氮.UASB反应器的平均COD负荷为6.5 kg/(m3.d),去除速率为5.3 kg/(m3.d).在进水COD平均为6 537 mg.L-1,NH+4-N为2 021mg.L-1的条件下,出水分别为354 mg.L-1和2.8 mg.L-1以下,去除率分别为94.6%和99.8%,尤其是该系统获得了99.2%的TN去除率,出水TN<20 mg.L-1,实现了深度脱氮的目的.SBR反应器实现并维持了稳定的短程硝化,通过90%以上的亚硝化率实现高效的氨氮去除,同时SBR系统内微生物的反硝化特性符合Monod动力学方程.
孙洪伟王淑莹张树军杨庆侯红勋彭永臻
关键词:垃圾渗滤液深度脱氮短程硝化动力学
不同NH_4^+浓度下SBR系统N_2O排放研究
2011年
研究了不同NH4+浓度下SBR系统脱氮中的N2O排放,并采用PCR-DGGE技术分析了微生物群落特征。结果发现,随着NH4+浓度的提高,氮素转化效率下降,此时脱氮中N2O-N所占比例明显增加,实验条件下N2O-N在脱氮中所占比例在0.25%~6.35%之间;当氮素转化顺利进行时,N2O的排放时期主要在SBR工艺好氧硝化段的同时硝化反硝化阶段,当氮素转化受到抑制时,在好氧硝化段和缺氧反硝化段均有大量N2O排放;不同NH4+浓度下微生物群落会发生相应变化。表明污水脱氮中的N2O排放不仅受氮素转化的影响,同时还受微生物群落结构的影响。
朴哲荆磊李玉敏马帅陈德莹何成达殷士学
关键词:SBR系统氮素转化微生物群落N2O排放
反硝化除磷系统的驯化及反硝化聚磷菌的筛选被引量:6
2011年
利用城市河道底泥,通过厌氧/缺氧/好氧(A2O)工艺驯化反硝化除磷系统,采用BTB培养基、异染粒及PHB(聚β-羟基丁酸)染色等方法,从反硝化除磷系统中分离筛选出反硝化聚磷菌,并通过16S rDNA序列测定分析其遗传背景。在该试验条件下,反硝化除磷系统的氮磷的去除率超过80%。从反硝化除磷系统中分离筛选出DPB-A511、DPB-A9和DPB-A10 3株反硝化聚磷菌,其氮、磷去除率均超过50%。这3株菌中DPB-A511、DPB-A9分别与Dechloromonas aromatica、Candidatus accumulibacter phosphatis的相似性均达到97%,DPB-A10与Bacillus pumilus的相似性达到99%。
刘艳萍朴哲李玉敏马帅陈德莹
关键词:反硝化除磷系统RDNA序列分析
曝气强度对同时硝化反硝化(SND)脱氮过程中N_2O排放的影响被引量:3
2011年
为了控制污水脱氮中N2O排放,在不同曝气强度下研究了好氧硝化段同时硝化反硝化(SND)系统的N2O排放特性,并采用PCR-DGGE技术分析微生物群落特征。结果发现,随着曝气强度的增强,系统总氮去除率下降,但脱氮中N2 O-N所占比例则上升,实验中从低到高3个曝气强度下,总氮去除率分别为80.01%、65.28%和58.62%,脱氮中N2 O-N所占的比例为1.89%、7.84%和9.20%。PCR-DGGE分析显示,和低曝气强度下相比中、高曝气强度下系统微生物群落发生明显变化,但中曝气强度和高曝气强度下系统微生物群落表现出较高相似性。这表明,不同曝气强度下系统N2O排放受到氮素转化和微生物群落变化的影响。适宜曝气强度不仅提高总氮去除率,还可有效控制N2O排放。
朴哲陈新兵赵秀锦刘艳萍康贻军何成达殷士学
关键词:曝气强度N2O排放微生物群落
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