低基质浓度下UASB厌氧氨氧化的脱氮性能及颗粒污泥特性
上流式厌氧污泥床反应器中厌氧氨氧化脱氮性能的研究

上流式厌氧污泥床反应器中厌氧氨氧化脱氮性能的研究孙佳晶;张蕾;陈晓波;张俊新【期刊名称】《环境污染与防治》【年(卷),期】2015(037)002【摘要】研究了上流式厌氧污泥床(UASB)反应器中厌氧氨氧化工艺的脱氮性能.接种体积比为1∶1的已驯化半年的厌氧氨氧化污泥混培物和城市污水处理厂回流污泥,采用提高基质浓度和缩短水力停留时间(H RT)2种方式提高UASB反应器的脱氮性能.结果发现,2种方式结合可在UASB反应器中获得较高的脱氮速率,经过280 d后,最高总氮去除速率达到5.16 kg/(m3·d).缩短HRT并未对UASB反应器的脱氮效果产生不良影响,反而强化了脱氮性能.HRT由0.4d缩短至0.2d时,总氮去除速率由1.89 kg/(m3·d)增加到3.66 kg/(m3·d).形成的颗粒污泥中的细菌的细胞形态不规则,内部有厌氧氨氧化体,为典型厌氧氨氧化菌结构特征.污泥的比基质转化速率为3.15 kg/(kg·d).经16S rDNA检测,污泥中的厌氧氨氧化菌属于“Candidatus Kuenenia”属.【总页数】6页(P47-51,58)【作者】孙佳晶;张蕾;陈晓波;张俊新【作者单位】大连海洋大学海洋科技与环境学院,辽宁大连116023;大连海洋大学海洋科技与环境学院,辽宁大连116023;大连市市政设计研究院有限责任公司,辽宁大连116021;大连海洋大学海洋科技与环境学院,辽宁大连116023【正文语种】中文【相关文献】1.影响UASB厌氧氨氧化反应器脱氮性能的因素研究 [J], 李亚峰;于佳辉;张文文;叶友林2.有机碳源对一体化厌氧氨氧化反应器脱氮性能的影响 [J], 谭发;王敦球;金樾;华文强;张文杰3.厌氧氨氧化反应器的启动及其脱氮性能研究 [J], 朱清江;张大超;熊昌狮;代振鹏;王俊蔚;吴速英4.内回流对厌氧氨氧化UASB反应器脱氮性能的影响 [J], 付昆明;苏雪莹;王会芳;周厚田5.循环流化床厌氧氨氧化反应器脱氮性能研究 [J], 高彦宁;刘志军;古川宪治因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
UASB技术介绍PPT

根据UASB内污泥形成的形态和达到的COD容积负荷,可以将污泥 颗粒化过程大致分为三个运行期:
(1)接种启动期:从接种污泥开始到污泥床内的COD容积负荷达到 5kgCOD/m3.d左右,此运行期污泥沉降性能一般;
(2)颗粒污泥形成期:这一运行期的特点是有小颗粒污泥开始出现, 当污泥床内的总SS量和总VSS量降至最低时本运行期即告结束,这一运 行期污泥沉降性能不太好;
5、进水中悬浮固体浓度的控制 对进水中悬浮固体(SS)浓度的严格控制要求是UASB
反应器处理工艺与其他厌氧处理工艺的明显不同之处。一 般来说,废水中的SS/ COD 的比值应控制在0. 5 以下。 6、有毒有害物质的控制 ① 氨氮浓度的控制:
氨氮浓度的高低对厌氧微生物产生2种不同影响。当其 浓度在50 - 200mg/ l 时,对反应器中的厌氧微生物有刺激 作用;浓度在1500 - 3000mg/ l 时,将对微生物产生明显的 抑制作用。一般宜将氨氮浓度控制在1000mg/ l 以下。
二、反应器的基本构造与原理
UASB 反 应 器 是 集 有 机 物 去 除 及 泥 ( 生 物 体 ) 、 水 (废水)和气(沼气)三相分离于一体的集成化废水处理 工艺,起工艺的突出特征是反应器中可培养形成沉降性能 良好的颗粒污泥、形成污泥浓度极高的污泥床,使其具有 容积负荷高,污泥截留效果好,反应器结构紧凑等一系列 优良的运行特征。
处理效果:UASB-氧化沟工艺可以有效处理酱油废水,酱油废水在进 水COD为1648mg/L、BOD5为1035mg/L、SS为366mg/L,pH为6.9、 色度为64倍、NH3-N为70mg/L的条件下,经UASB-氧化沟工艺处理后, 外排废水COD为79mg/L、BOD5为16mg/L、SS为38mg/L、pH为7.5、 色度为8倍、NH3-N为7mg/L,相应的COD去除率为95.2%、BOD5去 除率为98.5%、SS去除率为89.6%、色度脱除率为87.5%、NH3-N去除 率为90%。酱油废水经过UASB-氧化沟工艺处理后,能够达标排放。 抗负荷冲击能力:UASB反应器处理效率受外界影响较大,达到稳定, COD去除效率约为60%。氧化沟具有耐负荷冲击性能,保持较高的 COD去除率,约为90%。而对于整个UASB-氧化沟系统,尽管进水 COD的水质变化较大,但由于氧化沟抗冲击负荷能力强,所以出水水 质稳定、波动不大。
UASB厌氧反应器工艺原理及特点

UASB厌氧反应器工艺原理及特点1、UASB厌氧反应器的原理升流式厌氧污泥床(UASB)反应器是由Lettinga在七十年代开发的。
废水被尽可能均匀的引入到UASB厌氧反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。
厌氧反应发生在废水与污泥颗粒的接触过程,反应产生的沼气引起了内部的循环。
附着和没有附着在污泥上的沼气向反应器顶部上升,碰击到三相分离器气体发射板,引起附着气泡的污泥絮体脱气。
气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。
一些污泥颗粒会经过分离器缝隙进入沉淀区。
UASB厌氧反应器包括以下几个部分:进水和配水系统、反应器的池体和三相分离器。
在UASB厌氧反应器中最重要的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的顶部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。
2、UASB厌氧反应器的选型UASB厌氧反应器的材料,可采用碳钢、Lipp(或拼装结构)和混凝土结构。
对钢制结构的反应器需进行保温处理,钢池可考虑采用现场4~8mm厚阻燃型聚苯乙烯泡沫板及彩色防护板保温和装饰,碳钢的防腐材料采用环氧树脂加玻璃布三层做法。
混凝土池不考虑保温问题。
附属设备如三相分离器、配水系统、走道、扶手、楼梯暂等不考虑。
对以上三种结构型式进行了技术经济比较。
当建立两个或两个以上反应器时,矩形反应器可以采用共用壁。
当建造多个矩形反应器时有其优越性。
对于大型UASB厌氧反应器建造多个池子的系统是有益的,这可以增加处理系统的适应能力。
如果有多个反应池的系统,则可能关闭一个进行维护和修理,而其他单元的反应器继续运行。
通过综合比较,钢结构和混凝土的投资相差不大,从整体比较来看,拼装结构或Lipp罐从投资上和年经常费用上均较低。
且且具有安装方便,施工周期短的优点。
但混凝土使用寿命远远高于碳钢结构池体,且无需考虑保温问题。
目前,我国的UASB厌氧反应器大多以钢筋混凝土为材料。
3、UASB厌氧反应器的特点UASB内厌氧污泥浓度高,平均污泥浓度为20-40gMLVSS/L;有机负荷高,水力停留时间短,例如采用中温发酵时,容积负荷一般为5-10kgCOD/(m3.d)左右;无混合搅拌设备,靠发酵过程中产生的沼气的上升运动,使污泥床上部的污泥处于悬浮状态,对下部的污泥层也有一定程度的搅动;污泥床不设载体,节省造价及避免因填料发生堵塞问题;UASB内设三相分离器,通常不设高效澄清池,被沉淀区分离出来的污泥重新回到污泥床反应区内,通常可以不设污泥回流设备,运行动力较小。
厌氧氨氧化工艺启动和运行特性及其受抑机理研究

厌氧氨氧化工艺启动和运行特性及其受抑机理研究厌氧氨氧化(ANaerobic AMMonium Oxidation , ANAMMC是一种新型的高效生物脱氮工艺,其脱氮效率优于传统生物脱氮技术,具有较好的工业化应用前景。
但是厌氧氨氧化菌倍增时间长,对反应器运行条件较为敏感,从而一定程度上限制了ANAMMOX艺的稳定性和实际应用潜力。
因此进一步了解ANAMMOX艺的运行特性及其对环境条件变化的响应,有助于推动ANAMMO的理论发展和工业应用。
有鉴于此,本论文以闲置两年的厌氧氨氧化污泥为研究对象,采用UASB反应器研究ANAMMOX艺的启动过程和运行特性。
在此基础上,从微生物群落结构、关键中间代谢产物、胞外多聚物(EPS)等多维水平解析ANAMMOX B对反应器控制条件变化的响应及其受抑机理。
主要研究结果如下:(1)将常温下闲置两年的厌氧氨氧化污泥接种至UASB反应器,以人工配水为原水,通过逐步提高水力压力,在运行68 天后成功地实现了ANAMMOX 工艺的启动。
反应器运行稳定,在水力停留时间(HRT )为4山进水总氮负荷为1.2kgN • m-3 • d-1的条件下,氨氮、亚硝酸盐氮和总氮的去除负荷分别达到了0.52kgN • m-3 • d-1、0.59kg N • m-3 • d-1 和1.01kg N • m-3 • d-1。
稳定运行的ANAMMOX 反应器内的氨氮、亚硝酸盐氮消耗量与硝酸盐氮生成量之比约为1: 1.08:0.26。
污泥表观特性可以直观地描述厌氧氨氧化菌群的快速富集过程。
随着水力压力的增加,颗粒污泥颜色逐渐由黑色变为红棕色。
反应器启动成功后的厌氧氨氧化污泥平均粒径为3-4mm沉降速度在20-78m・h-1之间,具备较好的污泥沉降性能。
酶学分析结果表明,厌氧氨氧化比活性、联氨氧化酶比活性与氨氮去除负荷之间呈现显著的正相关关系,两者能够较好地表征ANAMMOX启动过程。
在HRT为4h时厌氧氨氧化比活性和联氨氧化酶比活性分别达到了125.38 ±3.01mg N • gVSS-1 • d-1 和339.42 ± 6.83 卩mol • g VSS-1 • min-1。
厌氧颗粒污泥的性质及其在污水处理中的应用

第2期(总第145期)2010年4月No.2(Serial No.145)Apr.2010CHINA MUNICIPALENGINEERING收稿日期:2010-01-13分散的菌体由于体积微小、比重与水接近、带负电荷等特性而很难沉降,故易被冲洗出废水处理设备。
厌氧颗粒污泥(Anaerobic Granular Sludge )是在高水力剪切作用下,由产甲烷菌、产乙酸菌和水解发酵菌等因生物凝聚作用而形成的特殊生物膜,沉降性能优于活性污泥絮体的自凝聚体。
厌氧颗粒污泥的凝聚作用可使分散的菌体吸附在一起,从而提高了污泥的沉降性能,有利于固液分离;也可更有效地控制污泥停留时间与水力停留时间,提高反应器中的微生物浓度,从而提高反应器的处理能力。
污泥颗粒化还可显著改善活性污泥的生化条件,有利于菌体的生长和它们之间的相互作用。
厌氧颗粒污泥因其优于传统絮状污泥的沉降性能和高污泥浓度,对水力和有机负荷冲击的适应能力大大增强,不仅促进了以上流式厌氧污泥床(UpflowAnaerobic Sludge Bed ,UASB )为代表的第二代厌氧反应器的应用和发展,而且还为第三代厌氧反应器的诞生奠定了基础,对现代厌氧污水处理工艺的进步有着巨大的贡献。
1厌氧颗粒污泥特性1.1生物特性厌氧颗粒污泥是由细菌和古细菌等组成的复杂微生物群落。
根据对颗粒污泥中微生物相的研究,可将颗粒污泥中参与分解复杂有机物、生成甲烷的微生物分为3类:水解发酵菌,对有机物进行最初的分解,生成有机酸和酒精;产乙酸菌,对有机酸和酒精进一步分解;产甲烷菌,将氢气、二氧化碳、乙酸以及其他一些简单化合物转化成为甲烷。
水解发酵菌、产乙酸菌和产甲烷菌在颗粒污泥内生长、繁殖,形成相互交错的菌丛,在反应器内它们以自然选择的方式进行分布,达到菌群间氢转移的协调进行。
厌氧颗粒污泥的形成过程与生物膜的形成有许多相似性。
Schmidt 等[1]总结前人的研究认为厌氧颗粒污泥的形成过程可以分为4个阶段:细菌向惰性物质或其他菌体表面移动;通过理化作用可逆地吸附在一起或惰性物质上;通过微生物附属物(如Extra CellularProducts )的作用将细菌不可逆地粘附在一起或惰性物质上;细菌的倍增和颗粒污泥的增大。
厌氧氨氧化菌PPT

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发现与历史
发现
厌氧氨氧化菌的发现可以追溯到20世纪90年代,荷兰科学家在污水处理厂的厌氧沉淀池中发现了这 种微生物。
历史
自发现以来,厌氧氨氧化菌成为了研究热点,其研究涉及生物反应机制、生态学和污水处理等方面。
生态与环境分布
生态
厌氧氨氧化菌在自然界的生态系统中 广泛存在,特别是在缺氧或低氧的生 态系统如河流、湖泊和海洋等中占据 重要地位。
水、食品加工废水等高氨氮废水,降低废水对环境的污染。
研究成果转化案例
总结词
将厌氧氨氧化菌的研究成果转化为实际应用技术和产品 ,推动相关产业的发展。
详细描述
基于厌氧氨氧化菌的研究成果,开发高效、环保的生物 脱氮技术和设备。例如,利用厌氧氨氧化菌的特性,开 发出新型生物反应器,提高脱氮效率和稳定性。此外, 将厌氧氨氧化菌应用于环保产业、农业等领域,推动相 关产业的可持续发展。同时,通过技术转让、合作开发 等方式,将研究成果转化为实际生产力,促进经济发展 和社会进步。
厌氧氨氧化菌
目录
• 厌氧氨氧化菌简介 • 厌氧氨氧化菌的生物特性 • 厌氧氨氧化菌在污水处理中的应用 • 厌氧氨氧化菌的研究进展与挑战 • 厌氧氨氧化菌的实际案例
01 厌氧氨氧化菌简介
定义与特性
定义
厌氧氨氧化菌是一种自养型微生物, 能够利用亚硝酸盐作为电子受体,将 氨氧化为氮气。
特性
厌氧氨氧化菌具有专性厌氧的特性, 对氧气敏感,只有在低氧或无氧环境 中才能正常生长。
03
在高氨废水处理中,需根据废 水的具体情况选择合适的预处 理和后处理工艺,以确保处理 效果和达标排放。
在其他方面的应用
UASB反应器
厌氧污泥颗粒—— 分类
UASB中的污泥
絮状污泥
杆菌颗粒污泥 丝菌颗粒污泥 紧密球状颗粒污泥
厌氧污泥颗粒——影响因素
水力条件 进水水质
碱度
厌氧污泥颗粒——影响因素
1. 水力条件
反应器中水流与污泥床的逆 向流动所产生的对污泥床的搅拌 作用,对絮凝性污泥有剪切作用, 有利于丝状菌相互缠绕,为污泥 颗粒化创造良好的外部条件。
适当的上升流速对污泥有筛 分作用,将比重较小的絮状污泥 带到污泥悬浮层,把较重的颗粒 污泥留在污泥床。
UASB反应器概述 —— 构造
进水分配系统 反应区(污泥床、污泥悬浮区) 三相分离器 出水系统 排泥系统
UASB反应器概述 —— 构造
1. 进水分配系统 将废水尽可能均匀地分配到整个反应器,并具有一定的水力搅拌功能。
2. 反应区 反应区是培养和富集厌氧微生物的区域,废水与厌氧污泥在这里充分混合, 产生强烈的生化反应,使废水分解。 污泥床内一般为沉降性能好的颗粒污泥,污泥浓度为40~80g/L,占反应区容 积的30%左右,对有机物的降解量占反应器全部降解量的70%~90%。 污泥悬浮层的污泥浓度为15~30g/L,一般为非颗粒状污泥。
UASB反应器概述 —— 构造
5. 排泥系统 由于厌氧消化过程微生物的不断增长,或进水不可降解悬浮固体的积累,
随着反应器内污泥浓度的增加,出水水质会得到改善,但污泥超过一定高度, 污泥将随出水一起冲出反应器。因此,当反应器内的污泥达到某一预定最大 高度值时需要排泥.一般认为剩余污泥排放口设置在反应器中部为好。
污水处理中的厌氧氨氧化技术
拓宽应用范围
厌氧氨氧化技术适用于多种 类型的废水处理,包括工业 废水、城市污水等,具有广 泛的应用前景。
对未来研究的展望
深入研究反应机制
开发高效反应器
进一步深入研究厌氧氨氧化 技术的反应机制和微生物学 特性,有助于优化反应过程
和提高处理效率。
研发高效、稳定的厌氧氨氧 化反应器是未来的研究重点 ,有助于实现技术的规模化
应用。
拓展应用领域
加强工程实践研究
将厌氧氨氧化技术应用于更 多类型的废水处理领域,如 高盐废水、含重金属废水等
,以拓宽其应用范围。
加强厌氧氨氧化技术在工程 实践中的应用研究,不断完 善技术的实际运行效果和经
济效益。
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pH值
厌氧氨氧化反应的最佳pH值为7.0-8.0。
温度
厌氧氨氧化反应的最佳温度为30-40℃。
停留时间
厌氧氨氧化反应的停留时间一般为2-4小时。
溶解氧
厌氧氨氧化反应中,溶解氧的浓度应低于0.5mg/L。
03
厌氧氨氧化技术的优势与 挑战
厌氧氨氧化技术的优势
节能减耗
厌氧氨氧化技术是一种节能的污水处 理技术,相较于传统的硝化反硝化过 程,可以显著降低能耗。
例如,在北京某大型城市污水处理厂中,通过引入厌氧氨氧化技术,成功实现了高 浓度氨氮废水的处理,并取得了良好的处理效果。
工业废水处理中的应用案例
工业废水成分复杂,处理难度较大。厌氧氨氧化技术在此领域的应用,为工业废水处理提供了新的解 决方案。
在实际应用中,针对不同行业的工业废水,通过合理的工艺设计和参数优化,可以实现高效脱氮,降低 处理成本。
该反应不产生有毒物质,且氮气是自然界的非 活性气体,因此厌氧氨氧化技术是一种环境友 好的污水处理方法。
厌氧氨氧化
厌氧氨氧化厌氧氨氧化作用即在厌氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮氧化为氮气的生物反应过程。
这种反应通常对外界条件(pH 值、温度、溶解氧等)的要求比较苛刻,但这种反应由于不需要氧气和有机物的参与,因此对其研究和工艺的开发具有可持续发展的意义。
厌氧氨氮化一般前置短程硝化工艺,将废水中的一部分氨氮转化成亚硝酸盐。
目前在处理焦化废水、垃圾渗滤液等废水方面已经有成功的运用实例。
厌氧氨氧化是一个微生物反应,反应产物为氮气。
具有一些优点:由于氨直接作反硝化反应的电子供体,可免去外源有机物(甲醇),既可节约运行费用,也可防止二次污染;由于氧得到有效利用,供氧能耗下降;由于部分氨没有经过硝化作用而直接参与厌氧氨氧化反应,产酸量下降,产碱量为零,这样可以减少中和所需的化学试剂,降低运行费用,也可以减轻二次污染。
厌氧氨氧化(Anammox)厌氧氨氧化的发现Broda的预言1977年,奥地利理论化学家Broda根据化学反应热力学,预言自然界存在以硝酸盐或亚硝酸盐为氧化剂的氨氧化反应,因为与以氧为氧化剂的氨氧化反应相比,它们释放出的自由能一点也不逊色。
序号电子受体化学反应△G/ (KJ/mol)1氧2NH4++3O2f 2NO2-+2H2O+4H+ -2412亚硝酸盐NH4++NO2-f N2+2H2O -3353硝酸盐5NH4++3NO3- f 4N2+9H2O+2H+ -278既然自然界存在自养型亚硝化细菌,能够催化反应1,那么理论上也应该存在另一种自养型细菌,能够催化反应2和反应3。
由于当时这种细菌还没有被发现,所以,Broda 认为它们是隐藏于自然界的自养型细菌。
Mulder的发现20世纪80年代末,荷兰Delft工业大学开始研究三级生物处理系统。
在试运期间,Mulder等人发现,生物脱氮流化床反应器除了进行人们所熟知的反硝化外,还进行着人们未知的某个反应使氨消失了。
进一步观察发现,除了氨不明去向外,硝酸盐和亚硝酸盐也有一半以上不明去向。
《厌氧氨氧化菌》课件
手段优化菌种性能。
02
深入研究厌氧氨氧化反应的分子机制
随着基因组学、转录组学和蛋白质组学等技术的发展,未来将进一步揭
示厌氧氨氧化反应的分子机制,为反应过程优化提供理论依据。
03
拓展厌氧氨氧化菌的应用领域
随着研究的深入和技术的进步,厌氧氨氧化菌的应用领域将进一步拓展,
不仅局限于污水处理领域,还可应用于环保、生物工程等领域。
第五章
厌氧氨氧化菌的实际案例
要点一
总结词
实验研究案例
要点二
详细描述
通过实验室模拟和实验验证,深入探究厌氧氨氧化菌的生物特性、 反应机制和影响因素。
科学家们在实验室中模拟厌氧环境,通过添加不同浓度的氨和氧 气,观察厌氧氨氧化菌的生长、代谢和繁殖情况。通过测定反应 过程中不同物质的浓度变化,验证厌氧氨氧化反应的存在和机制。 同时,通过对比不同实验条件下的反应效果,探究影响厌氧氨氧 化菌活性的因素,如温度、pH值、盐度等。
反应过程控制难度大 厌氧氨氧化反应需要严格的厌氧条件,对pH、温度等反应 条件要求较高,控制难度较大。
缺乏深入的分子机制研究 目前对厌氧氨氧化菌的分子机制研究尚不深入,需要进一 步探索其基因组、转录组和蛋白质组等方面的信息,为优 化菌种提供理论支持。
未来展望
01
加强厌氧氨氧化菌活性提高的研究
未来研究将致力于提高厌氧氨氧化菌的活性,通过基因工程和代谢工程
厌氧氨氧化菌的生态学研究
随着研究的深入,科学家们发现厌氧氨氧化菌在全球氮循环中扮演着重要的角色,特别是在自然环境和污水处理系统中。
厌氧氨氧化菌的应用研究 厌氧氨氧化菌具有处理高浓度氨氮废水的能力,为解决全球水污染问题提供了新的思路。目前,厌氧氨氧化菌已在 许多污水处理厂得到应用。
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o i t n ANA M0 xd i , ao M x)反 应 器 的 运 行性 能 。实 验 结 果 表 明 :在 低 基 质 浓 度 条 件 下 可 以 实 现 高 效 ANA MMOx
脱 氮并 形 成 颗 粒 污 泥 。反 应 器 对 NH[ N 和 N 一 的平 均 去 除 率 分 别 为 9 . %和 9. ;逐 步 将 UAS 一 O; N 33 46 B反 应
Ab t a t Th pe f r a c of na r bi a sr c : e ro m n e a e o c mm o um ox d to (AN M M 0X ) wa i v s i a e by ni ia in A s n e tg t d i c e s n n l nt fo r t s e n r a i g i fue l w a e t pwie i u — l w n e ob c s u ge l n t ( UASB ) r a t ,wih l w s n p fo a a r i l d b a ke e c or t o
i n ANAM M OX— UAS r a t r f d wih l w t e g h s b t a e B e c o e t o s r n t u s r t
WANG J n n ,w ANG S u i g ,HUo n xn ZHANG h j n 。M A Bi u mi h yn Mi g i , S uu n,
哈 尔 滨 工 业 大 学 市 政环 境 工 程 学 院 ,黑 龙 江 哈 尔 滨 1 0 9 ) 5 00
摘 要 :采 用升 流式 厌 氧 污 泥 床 ( pf w a a r b ld eba k t UAS )反 应 器 ,通 过 逐 步 提 高 进 水 流 量 ,考 u — o n eo i s g l e , l c u n B 察 低 基质 ( + N 为 1 . NH4一 6 6mg ・ ,N — 为 1 . L 0 N 9 8 mg・L )条 件 下 ,厌 氧 氨 氧 化 ( n e o i a a a r bc mmo im nu
第 6 2卷 第 1 O期 21 0 1年 1 O月
化
工
学
报
V o.6 No 0 1 2 .1 Oc o r 2 t be 01 1
C ES J u n 1 I C o r a
低 基 质 浓 度 下 U B厌 氧 氨 氧 化 的 脱 氮 性 能 及 AS 颗 粒 污 泥 特 性
GAN pi g Yi n  ̄, YAN G u W ,PENG ng h n ・ Yo z e
( Ke a o ao y o iig Wa e a i ce c n trEn io me t c v r g n e ig,Bejn y L b r tr f Bejn trQu lt S in ea d Wae v rn n o ey En i ern y Re iig
王俊 敏 ,王淑 莹 ,霍 明 昕 ,张树 军。 ,马 斌 ,甘 一萍。 ,杨 武 ,彭永臻
( 京 工 业 大 学 北 京 市 水 质 科 学 与水 环境 恢 复 工 程 重 点 实 验 室 ,北 京 1 0 2 ; 北 师 范 大 学 城 市 与 北 0 1 4 东
环 境 科 学 学 院 ,吉 林 长 春 10 2 ; 北 京 城 市 排 水 集 团有 限 责 任公 司 ,北 京 1 0 2 ; 3 0 4。 00 2
器 的 水力 停 留 时 间 ( y rui rt t nt ,HR ) 由 1 2 h da l e ni me c e o i T . 6h缩 短 至 0 1 ,获 得 的 容 积 氮 去 除 速率 为 5 7 g . 4h . 3k N・ m ・ 一 ;在 此 工 况 下 获 得 的厌 氧 氨 氧 化 污 泥 颗 粒 呈 红 褐 色 ,粒 径 分 布 主 要 集 中 在 0 5 0 9mm 编 号 :O 3 — 1 5 ( 0 1 1 一2 1 一O 48 17 21) O 94 6
Ch r c e itc f g a l r s u g nd n t o e e o a e f r a e a a t r s i so r nu a l d e a ir g n r m v lp r o m nc
Bejn 0 0 2,Chn S h o f M u ii a n vr n na giern , Ha bn ii g 1 0 2 i a; c o l ncp la d En io me t lEn n e ig o r i I si t f T c n lgy, Ha bn 1 0 9 n tt eo eh o o u r i 5 0 0, Heln Ja g,Ch n ) io g in ia
径 为 0 7 . 3mm。 关键 词 :低 基 质 浓 度 ;AN AMM0x;UA B反 应 器 ;颗 粒 污 泥 S
DOI 1 . 9 9 jis . 4 8 1 5 . 0 1 1 . 3 : 0 3 6 /.s n 0 3 — 1 7 2 1 . 0 0 3
中 国 分类 号 :X 7 3 0
Un v ri f c n lgy, Bej n 0 1 4, C ia;S h o f Ur a n vr n na ce c ie st o Teh oo y iig 1 0 2 h n c o l b na d En io me tlS ine, o
No t e s N oma ie st Ch n h n 1 0 2 ,J ln,Chn Bejn a n g o p C . d rh a t r lUn v riy, a gc u 3 0 4 ii i a; iig Dr ia eGru o Lt .,