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崔杰

作品数:5 被引量:32H指数:1
供职机构:太原理工大学环境科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金山西省青年科技研究基金山西省高等学校科技创新项目更多>>
相关领域:环境科学与工程农业科学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 4篇环境科学与工...
  • 1篇农业科学

主题

  • 4篇降解
  • 3篇硝化
  • 3篇苯酚
  • 2篇异养
  • 2篇脱氮
  • 2篇降解苯酚
  • 2篇反硝化
  • 1篇单坑
  • 1篇短芽孢杆菌
  • 1篇蓄水
  • 1篇蓄水坑灌
  • 1篇蓄水坑灌法
  • 1篇芽孢
  • 1篇芽孢杆菌
  • 1篇异养硝化
  • 1篇异养硝化-好...
  • 1篇运移
  • 1篇数值模拟
  • 1篇土壤
  • 1篇土壤水

机构

  • 5篇太原理工大学

作者

  • 5篇崔杰
  • 3篇岳秀萍
  • 3篇王国英
  • 2篇李亚男
  • 1篇贾子龙
  • 1篇王孟

传媒

  • 1篇太原理工大学...
  • 1篇中国环境科学
  • 1篇安全与环境学...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2012
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
初始N源含量对喹啉反硝化降解特性的影响
2017年
以喹啉为碳源,采用序批式摇瓶研究了初始N源含量对喹啉反硝化降解特性的影响。结果表明:当初始喹啉质量浓度为400mg/L,初始NO_3^--N质量浓度分别为500,333.33,250,125,62.5mg/L时,喹啉和NO_3^--N降解均符合零级反应动力学。高初始NO_3^--N质量浓度对喹啉降解影响较大,而对NO_3^--N降解影响较小;低初始NO_3^--N质量浓度对喹啉降解影响较小,而对NO_3^--N降解影响较大。初始NO_3^--N质量浓度为250mg/L时,喹啉和NO_3^--N均能以较高速率进行降解,且在反应终点,C源和N源可以得到同时去除。因此,在初始喹啉质量浓度为400mg/L时,较合理的初始N源质量浓度为250mg/L.
崔杰王国英岳秀萍
关键词:反硝化喹啉降解特性
灌施尿素条件下复水对蓄水单坑土壤水氮运移的试验研究及数值模拟
我国是一个农业大国,农业用水需求量较大,但长期以来,我国人均水资源相对匮乏,特别是近年来干旱、水土流失和土壤沙漠化等问题日益凸显,同时灌施氮肥后的降雨(复水)又容易造成土壤中氮素的淋溶和深层渗漏,不仅会引起氮素的利用率降...
崔杰
关键词:复水蓄水坑灌法数值模拟
文献传递
异养硝化-好氧反硝化菌脱氮同时降解苯酚特性被引量:29
2015年
研究了异养硝化-好氧反硝化菌Diaphorobacter sp.PDB3去除氨氮同时降解苯酚的特性.在最佳碳氮比7和摇床转速160r/min下,该菌在21h内对初始浓度365mg/L苯酚的降解率达94.9%,总有机碳去除率达90.8%,同时40mg N/L氨氮被完全去除,中间代谢物硝态氮和亚硝态氮逐渐积累并在后期降低.氮平衡分析表明,52.3%的氨氮转化为胞内氮,37.2%转化为氮气,菌株主要通过细胞同化作用和异养硝化-好氧反硝化作用去除氨氮.检测到羟胺氧化酶、硝酸还原酶及亚硝酸还原酶活性,表明菌株PDB3具有完整的异养硝化-好氧反硝化偶联途径.随着苯酚浓度升高,抑制作用增强,脱氮效率降低.
王国英崔杰岳秀萍李亚男贾子龙
关键词:异养硝化好氧反硝化苯酚
波茨坦短芽孢杆菌降解间甲酚和4-氯酚的特性被引量:1
2016年
为了高效处理工业含酚废水,研究了波茨坦短芽孢杆菌降解双底物体系过程中间甲酚和4-氯酚的相互作用及苯酚对间甲酚和4-氯酚降解的影响。结果表明,在间甲酚-4-氯酚体系中,4-氯酚会抑制间甲酚的降解,4-氯酚初始质量浓度为40 mg/L时,160 mg/L的间甲酚降解时间延长了8 h;同时间甲酚也抑制4-氯酚的降解,间甲酚初始质量浓度为40 mg/L时,160 mg/L的4-氯酚降解时间延长了4 h。采用Abuhamed动力学方程可以准确描述间甲酚-4-氯酚双底物降解体系中细胞生长的过程,动力学参数I_(1,2)=1.77,I_(2,1)=2.47,决定系数R^2=0.96。拟合参数表明,4-氯酚对间甲酚降解的抑制要强于间甲酚对4-氯酚降解的抑制。酶活测定表明,底物抑制作用增强时苯酚羟化酶和邻苯二酚1,2-双加氧酶的活性降低。添加低质量浓度的苯酚会对间甲酚和4-氯酚的降解产生促进作用,最佳促进质量浓度为200mg/L;添加300 mg/L以上的苯酚会对间甲酚和4-氯酚的降解产生抑制作用,抑制作用随苯酚质量浓度升高而增强。
王国英王孟崔杰岳秀萍李亚男
关键词:环境工程学4-氯酚间甲酚苯酚
Diaphorobacter菌脱氮同时降解苯酚特性研究
含酚废水来源于炼油、煤转化、焦化厂、皮革、纺织、医药等工业企业。酚类废水同时往往含有大量的氨氮,氨氮是水中主要的耗氧污染物,也会引起水体富营养化。关于酚类废水中的酚类物质和氨氮的同时去除研究迫在眉睫。利用微生物对含酚废水...
崔杰
关键词:含酚废水苯酚
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