国家自然科学基金(50378039) 作品数:10 被引量:152 H指数:8 相关作者: 胡勇有 朱静平 梁辉强 雒怀庆 闫佳 更多>> 相关机构: 华南理工大学 西南科技大学 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 更多>> 相关领域: 环境科学与工程 生物学 更多>>
基于SBR反应器的ANAMMOX工艺的启动运行 被引量:23 2006年 采用SBR反应器,接种好氧硝化污泥,在142 d内于较高负荷下成功启动了厌氧氨氧化反应器。反应器总氮容积负荷(以N计)为0.43 kg/m3.d,总氮去除率最高达到93.3%,平均为80.5%;氨氮和亚硝酸盐氮的去除率最高达到93.9%和99.8%,平均去除率为81.2%和85.7%。在稳定运行阶段,氨氮去除量、亚硝酸盐氮去除量、硝酸盐氮生成量三者之间的比值为1∶1.38∶0.18。反应器启动过程中,出水、进水pH差值的变化趋势由负到正,然后稳定在一定范围内;且污泥性状有较大变化,污泥中微生物所占比率有所提高,整个反应器中适应厌氧氨氧化运行方式的菌种增殖较快。 朱静平 胡勇有 梁辉强关键词:厌氧氨氧化 SBR 生物脱氮 厌氧序批式反应器的厌氧氨氧化工艺启动运行 被引量:20 2005年 在厌氧序批式反应器中接种好氧硝化污泥,进行了培养厌氧氨氧化污泥的研究。在进水pH值为7.2~7.8,温度为30±1℃的条件下运行142d,成功培养出厌氧氨氧化污泥。反应器内的污泥量(以VSS计)由原来的9.90g/L增加到18.99g/L,水力停留时间为1.20d,总氮容积负荷为0.4318kg/(m·3d)时,总氮去除率最高达到93.3%,平均为80.5%,氨氮和亚硝酸盐氮的去除率最高分别达到93.9%和99.8%,平均去除率分别为81.2%和85.7%,氨氮和亚硝酸盐氮去除的比例为1∶1.387±0.024。对该工艺优化实验研究表明,适宜pH值为7.2~7.8,最适宜温度为35℃;且适度强化反硝化作用有利于提高反应器的脱氮性能。 梁辉强 胡勇有 雒怀庆关键词:厌氧氨氧化 厌氧序批式反应器 生物脱氮 污水处理 厌氧氨氧化污泥中效应菌的分子生物学研究 被引量:15 2005年 对具有厌氧氨氧化作用的细菌进行更深入的分析和了解有助于该新型生物脱氮过程在实践中的应用,采用分子生物学方法从已培养的具有厌氧氨氧化活性的污泥中提取细菌总DNA ,经纯化、特异引物PCR扩增、克隆、测序等过程,得到厌氧氨氧化菌部分16SrDNA序列(长度为836bp) ,少部分克隆具有1~2个碱基的突变。此外,进化分析结果显示培养获得的细菌与已发现的CandidatusBrocadiaanammoxidans、Anaerobicammonium oxidizingPlancto mycete、UnculturedanoxicsludgebacteriumKU1细菌在进化上关系较近,但比对分析结果表明所研究的细菌与上述细菌的DNA序列相似度不高,这表明自然环境中还存在一种以前未被发现的可进行厌氧氨氧化的细菌。 雒怀庆 胡勇有关键词:生物脱氮 厌氧氨氧化菌 RDNA Correlation of anaerobic ammonium oxidation and denitrification 被引量:2 2006年 The feasibility of the nitrous organic wastewater treated was studied in seven anaerobic sequencing batch reactors(ASBRs) (0^#-6^#) which had been run under stable anaerobic ammonium oxidation (Anammox). By means of monitoring and data analysis of COD, NH4^#-N, NO2^--N, NO3^--N and pH, and of microbial test, the results revealed that the optimal Anammox performance was achieved from 2^# reactor in which COD/NH4^+ -N was 1.65, Anammox bacteria and denitrification bacteria could coexist, and Anammox reaction and denitrification reaction could occur simultaneously in the reactors. The ratio of NH4^+-N consumed : NO2^- -N consumed : NO3^- -N produced was 1:1.38:0.19 in 0^# reactor which was not added glucose in the wastewater. When different ratio of COD and NH4^+-N was fed for the reactors, the ratio of NO2^- -N consumed: NH4^+-N consumed was in the range of 1.51-2.29 and the ratio of NO;-N produced: NH4^+ -N consumed in the range of 0 -0.05. ZHU Jing-ping HU Yong-you LIANG Hui-qiang关键词:DENITRIFICATION 连续投加微生物絮凝剂促进厌氧污泥的颗粒化(英文) 被引量:1 2006年 将升流式厌氧污泥床(UASB)反应器在(35±1)℃下运行102天处理低浓度废水,研究微生物絮凝剂对厌氧污泥颗粒化的影响.结果表明:投加微生物絮凝剂或阳离子PAM(聚丙烯酰胺)对厌氧污泥颗粒化具有促进作用;连续投加微生物絮凝剂的反应器1(R1)运行43天后,容积负荷达3.8 g/(L.d)(以单位容积反应器每天的化学需氧量负荷计),而投加阳离子PAM的反应器2(R2)和对照反应器3(R3)达到同样的容积负荷分别需要44和98天;R1中的颗粒污泥在沉降性能和产甲烷活性方面优于R2中的颗粒污泥;实验结束时,R1,R2和R3的COD去除率分别为94.5%,91.7%和84.0%. 王劲松 胡勇有 吴纯德关键词:微生物絮凝剂 颗粒化 污泥 升流式厌氧污泥床 有机碳源环境下的厌氧氨氧化批式实验 被引量:31 2007年 通过厌氧氨氧化批式实验,研究了在有机碳源环境下COD/NH4^+ -N比、pH值以及NO2^- -N浓度对厌氧氨氧化反应的影响.结果表明:在有机碳源环境下,厌氧氨氧化作用和反硝化作用可以同时存在;适宜的COD/NH4^+ -N比值范围在0-1.57之间;适宜的pH值范围应该在6.02-8.50之间,最适pH值为8.00;为了得到较好的脱碳和脱氮效果,在初始COD值为300mg/L时,初始NO2^- -N浓度不宜超过500mg/L,否则会抑制厌氧氨氧化反应和反硝化反应的进行. 胡勇有 梁辉强 朱静平 闫佳关键词:反硝化 有机碳源 脱氮 有机碳源条件下厌氧氨氧化ASBR反应器中的主要反应 被引量:43 2006年 采用5个已稳定运行在厌氧氨氧化状态的ASBR反应器,通过COD、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、pH等指标的监测和好氧硝化菌、异养反硝化菌的测定,研究了不同有机碳源条件下反应器中发生的主要反应.结果表明,反应器中存在好氧硝化菌、异养反硝化菌和厌氧氨氧化菌.在COD、氨氮、亚硝酸盐氮等存在条件下,可发生好氧硝化、厌氧氨氧化和异养反硝化反应,先是好氧硝化反应、厌氧氨氧化反应和异养反硝化反应共存,其后依次是异养反硝化反应和厌氧氨氧化反应占主导地位.当C/NO2^--N在1.7~1.9范围内时,C/NH4^+-N为1.7的1号反应器具有最佳的厌氧氨氧化效果,反应结束时其COD去除率、NH4^+-N去除率、NO2^--N去除率分别为100%、81.7%和74.4%. 朱静平 胡勇有 闫佳关键词:厌氧氨氧化 反硝化 厌氧序批式反应器培养厌氧氨氧化污泥 被引量:12 2005年 为从厌氧序批式反应器中接种好氧硝化污泥,对厌氧氨氧化污泥的培养进行了研究.采用含氮模拟废水,在进水pH值为7.2-7.8、温度为(30±1)℃的条件下运行142d,成功培养出厌氧氨氧化污泥.实验结果表明:在水力停留时间为1.2d、总氮容积负荷(以N计) 为0.4318kg/(m3·d)时,总氮去除率最高达到93.3%,平均为80.5%;氨氮和亚硝酸盐氮的去除率最高达到93.9%和99.8%,平均为81.2%和85.7%;氨氮和亚硝酸盐氮去除的比例(摩尔比)为1:(1.387±0.024),反应器内主要发生厌养氨氧化反应,说明采用厌氧序批式反应器是培养厌氧氨氧化污泥的一条途经. 胡勇有 梁辉强 雒怀庆关键词:厌氧氨氧化 厌氧序批式反应器 生物脱氮 污泥 厌氧氨氧化工艺技术研究进展 被引量:17 2006年 针对传统生物脱氮存在的问题,厌氧氨氧化工艺作为一种新的生物脱氮技术因其自身的优点,备受国内外水处理界的关注。本文在阐述了厌氧氨氧化的反应机理、厌氧氨氧化菌的分离鉴定、不同厌氧氨氧化反应器的启动运行情况以及应用研究现状,指出了存在的问题,并提出了今后的主要研究方向。 朱静平 胡勇有关键词:厌氧氨氧化 氨氮 亚硝酸盐氮 生物脱氮 影响亚硝化过程和硝化过程因素的动力学模型分析 被引量:16 2006年 用数学模型模拟了1L初始氨氮浓度60mg·L-1且无其它氮源的污水完全混合批式硝化过程,并分别计算了溶解氧、温度、微生物群落对硝化过程的影响.模拟结果表明,DO浓度降低时各物质转化速度也降低,DO=0.5mg·L-1和氨氧化细菌占优势时NO2--N的转化率可高于50%,因而低浓度溶解氧有利于NO2--N积累;不同温度的氨氧化细菌和亚硝酸氧化细菌代谢速度不同,温度升高对氨氧化细菌的促进作用更大,亚硝酸盐氮浓度最大值随温度升高而增大,温度高于30℃有利于NO2--N的积累;此外硝化动力学方程对底物最大比氧化速率的灵敏度要高于亲和常数的灵敏度,但二者均低于微生物构成对模拟结果的影响,溶解氧和温度对硝化过程的影响也均不如微生物构成显著,因此要确保亚硝化过程的实现,必须保持系统中氨氧化细菌占优势. 雒怀庆 胡勇有关键词:亚硝化 硝化 动力学方程