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国家自然科学基金(50878003)

作品数:50 被引量:394H指数:13
相关作者:李冬张杰王俊安吴迪李占更多>>
相关机构:北京工业大学哈尔滨工业大学桑德集团有限公司更多>>
发文基金:国家自然科学基金北京市自然科学基金国家科技重大专项更多>>
相关领域:环境科学与工程建筑科学交通运输工程农业科学更多>>

文献类型

  • 50篇中文期刊文章

领域

  • 47篇环境科学与工...
  • 2篇建筑科学
  • 1篇水利工程
  • 1篇交通运输工程
  • 1篇农业科学

主题

  • 23篇硝化
  • 19篇污水
  • 16篇亚硝化
  • 15篇厌氧
  • 15篇氨氧化
  • 14篇厌氧氨氧化
  • 10篇脱氮
  • 10篇常温
  • 8篇CANON
  • 7篇生物滤池
  • 7篇滤池
  • 7篇反应器
  • 7篇氨氮
  • 7篇城市污水
  • 6篇CANON工...
  • 5篇短程硝化
  • 5篇生活污水
  • 5篇部分亚硝化
  • 4篇序批式
  • 4篇生物膜

机构

  • 49篇北京工业大学
  • 34篇哈尔滨工业大...
  • 5篇桑德集团有限...
  • 3篇中国环境科学...
  • 3篇沈阳振兴环保...
  • 2篇北京建筑工程...
  • 1篇北京交通大学
  • 1篇郑州轻工业学...
  • 1篇中国建筑科学...
  • 1篇北京市科学技...
  • 1篇学研究院

作者

  • 49篇李冬
  • 48篇张杰
  • 14篇王俊安
  • 10篇吴迪
  • 9篇陶晓晓
  • 9篇李占
  • 8篇曾辉平
  • 7篇王曼
  • 6篇付昆明
  • 5篇孟雪征
  • 5篇曹相生
  • 4篇姜松
  • 4篇朱兆亮
  • 4篇袁朋飞
  • 4篇周川
  • 4篇马金明
  • 4篇张昭
  • 4篇周利军
  • 4篇王斌
  • 3篇刘涛

传媒

  • 10篇中国给水排水
  • 8篇环境科学
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  • 5篇北京工业大学...
  • 5篇水处理技术
  • 4篇现代化工
  • 4篇给水排水
  • 2篇化工学报
  • 2篇环境科学与技...
  • 1篇中国环境科学
  • 1篇工业水处理
  • 1篇交通环保

年份

  • 1篇2015
  • 7篇2013
  • 13篇2012
  • 10篇2011
  • 10篇2010
  • 8篇2009
  • 1篇2004
50 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
工业综合废水深度处理全流程中试试验研究被引量:2
2011年
针对某工业综合废水污染物浓度高、水质波动大、难降解、不易生化处理的特点,提出了化学除磷+气浮除油+水解酸化+前置反硝化曝气生物滤池处理工艺流程,并通过中试研究对处理流程以及各个处理单元的运行参数进行了优化,使其出水达到国家一级A排放标准的要求。该研究为以该类工业综合废水为主体的污水处理提供了可行的工艺技术,并为同类污水处理厂的升级改造工程提供了理论参考和数据支持。
林齐李冬姜丕森石延婷张东宇张杰
关键词:水解酸化前置反硝化曝气生物滤池
交替好氧/缺氧下城市污水部分亚硝化的实现被引量:3
2013年
在常温(16.4~25.5℃)及限氧(DO〈0.80mg/L)条件下,以处理城市污水的A/O除磷工艺出水为原水,采用中试规模(1.2m^3)的推流式反应器进行部分亚硝化试验。控制稀释率为2.26—3.37d~,调整4个格室的DO分别在(0.40~0.60)、(0.25~0.45)、(0.05—0.10)、(0.40—0.60)mg/L和(0.10~0.20)、(0.60-0.80)、(0—0.05)、(0~0.05)mg/L,均能实现部分亚硝化且效果稳定,亚硝化率超过95%,氨氧化率稳定在55%左右,出水NO2^-;-N/NH;-N平均值为1.08。交替好氧/缺氧条件下,在较长的运行时间(180d)内,反应器的总氮损失小于5mg/L,未有厌氧氨氧化现象发生。FISH定量分析表明,氨氧化菌(AOB)占总茵群的比例为44%,亚硝酸盐氧化菌(NOB)为7.8%,AOB在整个茵群中占主导优势。
张昭李冬曾辉平周利军曾涛涛张杰
关键词:部分亚硝化缺氧推流式反应器
紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮的试验研究被引量:20
2011年
文章通过实验分析了亚硝酸盐、碳酸氢盐、碳酸盐和pH对紫外分光光度法测定硝酸盐氮的影响及消除影响的方法。实验结果表明,本法标准曲线相关系数为0.999 9,线性关系好。通过分析不同浓度的多个水样,结果平均标准差和变异系数为0.004 0和2.14%,平均加标回收率100.63%。因此,紫外分光光度法可以作为水中硝酸盐氮测定的择优方法。
王曼李冬梁瑜海吴迪
关键词:紫外分光光度法影响因素
生物接触氧化用于河道治理的快速启动性能研究被引量:4
2011年
为研究人工强化河道处理技术——生物接触氧化工艺处理河道污水的能力,实现治理条子河的目的,采用砾石和火山岩填料作为微生物载体并利用稀释后的生活污水模拟河道污水。对工艺的的挂膜启动进行了研究,分析了启动过程中的生物相及对COD、NH4+-N的去除效果。结果表明,在水温11~16℃时,2个反应器启动30 d时,对COD和NH4+-N、TN的去除率分别稳定在80%和70%、50%以上,且生物相趋于稳定时,标志着系统启动成功。
王曼李冬张杰张杰
关键词:生物接触氧化河道污水
碱度对常低温处理生活污水亚硝化的影响被引量:20
2013年
为探究碱度对亚硝化过程的影响及通过碱度控制亚硝化出水比例的可行性,在序批式反应器(SBR)内快速启动亚硝化后考察不同进水碱度和氨氮比下的氨氮转化率、氨氮氧化速率及微生物活性.结果表明,硝化污泥经高氨氮预驯化可以实现亚硝化的快速启动,亚氮积累率维持在96%以上.碱度不足时,氨氮转化率与进水碱度和氨氮比成线性关系.周期试验表明,碱度可以指示亚氮质量浓度,碱度小于50 mg/L将导致氨氮氧化停止,比无机碳源质量摩尔浓度小于3.0 mmol·g-1将导致微生物数量及活性降低.实际运行中,可以通过碱度有效控制出水亚硝化比例.
张肖静李冬周利军程庆锋范丹张杰
关键词:碱度序批式反应器生活污水亚硝化
常温SBR亚硝化快速启动及优化试验研究被引量:19
2011年
采用SBR反应器,在高、低氨氮浓度(245.28 mg/L与58.08 mg/L)交替进水及低DO浓度(0.15~0.40 mg/L)的条件下,经过33周期(20 d)的连续运行亚硝化率基本维持在85%左右,成功抑制了亚硝酸盐氧化菌的生长,从而实现了亚硝酸盐氮的大量积累,并考察了低氨氮浓度进水条件下,5个不同DO浓度对亚硝酸盐氮积累的影响.结果表明,在温度为22.3~27.6℃时,5个不同DO平均浓度水平(0.27、0.48、0.72、0.99、1.47 mg/L)下,亚氮增长速率[Δc(NO2--N)/t]与硝氮增长速率[Δc(NO3--N)/t]的比值分别为16.37、17.28、17.69、7.29、3.64,相应地亚硝化率分别为95.28%、94.49%、94.64%、87.84%和78.63%.综合试验结果,将DO平均浓度为0.72 mg/L、曝气时间为4 h确定为亚硝化运行的准佳工况.在该工况下连续运行23个周期(13 d),亚硝化率基本可以维持在94%左右.
李冬陶晓晓李占王俊安张杰
关键词:常温亚硝化SBR溶解氧
污水再生全流程中分段进水A/O除磷工艺启动研究
2013年
采用A/O除磷工艺中试装置处理实际生活污水,研究了生物除磷系统的快速启动策略。结果表明,在启动初期向好氧段分流体积分数45%的进水有利于抑制硝化反硝化作用,有利于加速聚磷菌的富集,分段进水3 d后即可明显抑制硝化反硝化作用,进出水氨化率26.82%、硝化率8.98%,同时,长时间分段进水会导致过高的有机负荷进入好氧段而引起丝状菌污泥膨胀,取消分段进水并降低负荷后,污泥膨胀短期内即可恢复,对系统的运行影响较小。控制负荷和分段进水有利于实现无硝化A/O生物除磷系统的快速启动。系统启动,运行24 d后可实现TP去除率为90%,出水TP的质量浓度为0.5 mg/L以下。
马金明李冬张杰蔡言安吴迪崔少明
关键词:分段进水
以城市污水再生全流程促进社会用水健康循环被引量:7
2009年
城市污水资源化是应对水危机和维系城市可持续发展的一项重要举措.结合我国实际,强调了实现城市污水资源化的必要性和紧迫性.传统观念认为,同步除磷和脱氮在生物学上存在矛盾,基于生物除磷脱氮的新技术,以节省能耗和物耗为出发点,探讨了城市污水再生的新理念和全流程工艺.
王俊安李冬张杰
关键词:污水再生污水资源化节能降耗
城市污水再生全流程优化理念与系统设计被引量:4
2009年
提出了城市污水再生全流程优化的新理念,阐述了生物法除磷脱氮机理和典型的工艺技术,并基于生物除磷脱氮的新工艺新技术,组成了若干高效低耗的污水再生全流程系统。
王俊安李冬张杰
关键词:城市污水除磷脱氮
氨氮浓度对CANON工艺功能微生物丰度和群落结构的影响被引量:27
2013年
为了研究CANON工艺在常温低氨氮基质条件下的宏观运行效能及微观生态系统,通过调节曝气量和水力停留时间(HRT)实现了CANON工艺在不同进水氨氮浓度下的稳定运行,并基于PCR-DGGE和荧光定量PCR方法,分析了氨氮浓度对反应器中氨氧化细菌(AOB)和厌氧氨氧化菌(ANAMMOX菌)群落结构及丰度的影响.结果表明,较高氨氮环境中总氮去除负荷在1.0 g·(L·d)-1以上,当氨氮浓度降至100 mg·L-1时,总氮去除负荷明显降低.进水氨氮浓度对AOB的群落结构有重要影响,而对ANAMMOX菌群落影响较小.AOB和ANAMMOX菌的丰度随氨氮浓度的降低而减少,而亚硝酸盐氧化菌(NOB)的丰度随氨氮浓度的降低而增加,这可能是导致系统脱氮效果下降的主要原因.因此,需要通过一定的调控手段,减少AOB和ANAMMOX菌的损失,抑制NOB的生长,以便维持系统在低氨氮条件下的脱氮性能.
刘涛李冬曾辉平畅晓燕张杰
关键词:CANON工艺PCR-DGGE荧光定量PCRAOB
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