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陈国燕

作品数:3 被引量:33H指数:3
供职机构:西安建筑科技大学环境与市政工程学院更多>>
发文基金:浙江省自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇环境科学与工...

主题

  • 2篇序批式
  • 2篇序批式反应器
  • 2篇厌氧
  • 2篇厌氧氨氧化
  • 2篇硝化
  • 2篇反应器
  • 2篇氨氮
  • 2篇氨氧化
  • 1篇低浓
  • 1篇低浓度氨氮
  • 1篇低浓度氨氮废...
  • 1篇亚硝化
  • 1篇厌氧氨氧化菌
  • 1篇厌氧序批式反...
  • 1篇氧化菌
  • 1篇荧光
  • 1篇荧光染色
  • 1篇游离亚硝酸
  • 1篇脱氮
  • 1篇染色

机构

  • 3篇西安建筑科技...
  • 1篇西安工程大学
  • 1篇教育部
  • 1篇浙江工业大学

作者

  • 3篇彭党聪
  • 3篇姚倩
  • 3篇陈国燕
  • 2篇卓杨
  • 2篇李惠娟
  • 1篇王彬斌
  • 1篇王博

传媒

  • 2篇环境科学
  • 1篇环境工程学报

年份

  • 1篇2018
  • 2篇2017
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
ANAMMOX的快速启动及EPS在ANAMMOX颗粒污泥中的空间分布被引量:14
2017年
为探讨厌氧氨氧化反应的快速启动过程及胞外聚合物(extracellular polymeric substances,EPS)在厌氧氨氧化颗粒污泥中的空间分布,采用厌氧序批式反应器(anaerobic sequencing batch reactor,ASBR)接种活性污泥成功启动厌氧氨氧化反应.结果表明稳定运行时,NH_4^+-N、NO_2^--N去除率均达到99%以上,TN去除率为89.87%±0.43%,总氮(TN)去除负荷达到1.7kg·(m^3·d)^(-1).NH_4^+-N与NO_2^--N的消耗量和NO_3^--N生成量之间的比例关系为1∶(1.32±0.08)∶(0.24±0.03).反应器运行中,出水pH和NO_3^--N浓度可作为反应性能的指标,快速判断反应器运行情况.蛋白质为厌氧氨氧化颗粒污泥EPS的主要组分,蛋白质(PN)和多糖(PS)的含量分别为(59.61±5.64)mg·g^(-1)、(12.21±2.04)mg·g^(-1),PN/PS为4.88±1.39.β-D-呋喃葡萄糖和死细胞集中分布在颗粒污泥最外层;活细胞、蛋白质、脂类、α-呋喃葡萄糖和α-甘露糖遍布整个颗粒污泥,但主要集中在外侧.蛋白质和脂类构成了厌氧氨氧化颗粒污泥的骨架,厌氧氨氧化菌分布在蛋白质和脂类中间.
李惠娟彭党聪陈国燕姚倩卓杨王彬斌
关键词:厌氧氨氧化颗粒污泥胞外聚合物厌氧序批式反应器
两种不同抑制策略下部分亚硝化系统运行特性比较被引量:5
2017年
为研究如何控制部分亚硝化系统的稳定性,在高氨氮负荷[1 kg·(m^3·d)^(-1)]和不同的双重抑制策略下启动并连续运行两个序批式反应器(sequencing batch reactors,SBRs).结果表明在温度35℃±1℃,进水氨氮负荷为1 kg·(m^3·d)^(-1)的条件下,FA和DO的双重抑制和FNA和DO的双重抑制均可成功实现高氨氮废水稳定的部分亚硝化,出水NO-2-N/NH+4-N接近1,NO-3-N浓度接近于零,满足ANAMMOX反应的进水基质要求.R1反应器在DO和FA的控制策略下,亚硝氮氧化速率从28.16mg·(g·h)^(-1)减小到0.3 mg·(g·h)^(-1)(以NO-2-N计,下同),而氨氧化速率减小43.60%,最终稳定在20 mg·(g·h)^(-1)(以NH+4-N计,下同)左右.R2反应器在DO和FNA的控制策略下,亚硝氮氧化速率从12.37 mg·(g·h)^(-1)降至0.02 mg·(g·h)^(-1),而氨氧化速率仍维持在较高水平[45 mg·(g·h)^(-1)].DO和FNA双重抑制的系统与DO和高FA双重抑制的系统相比,具有富集时间短,AOB活性高,运行稳定性强等优点,更适用于启动部分亚硝化系统及维持系统稳定性.
李惠娟彭党聪陈国燕王博姚倩卓杨
关键词:部分亚硝化序批式反应器游离亚硝酸
厌氧氨氧化耦合部分反硝化处理低浓度氨氮废水被引量:16
2018年
通过接种厌氧氨氧化菌(Candidatus Brocadia)与部分反硝化菌(Thauera)形成厌氧氨氧化与部分反硝化耦合处理模拟城镇污水中的氨氮(NH_4^+-N)与硝氮(NO3--N),考察不同NO3--N/NH_4^+-N比对耦合系统脱氮性能的影响及最佳NO3--N/NH_4^+-N比下耦合系统的稳定性和脱氮的途径。结果表明:在COD/NO3--N为2.5、NH_4^+-N浓度为20~40 mg·L^(-1)的条件下,NO3--N/NH_4^+-N比在0.8~1.6的范围内均可实现部分反硝化与厌氧氨氧化协同脱氮,且当NO3--N/NH_4^+-N比为1.2时,耦合效果最佳,对应的NH_4^+-N、NO3--N及总氮(TN)去除率分别为92.85%、99.68%和96.42%;厌氧氨氧化菌在耦合系统中的活性稳定在(4.62±0.44)mg·(g·h)-1(以VSS计),且与反硝化菌存在协同竞争关系,进水NO3--N的84.3%由厌氧氨氧化途径去除,15.7%由异养反硝化途径去除。
陈国燕彭党聪李惠娟姚倩孙红方
关键词:厌氧氨氧化厌氧氨氧化菌低浓度氨氮废水脱氮
共1页<1>
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