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2019/9/9 15:09:36  来自: admin

uasb万博manbetx官网万博manbetx手机版作为新式生物脱氮设备, 因具有能耗低、无需外加碳源、产泥量较少等长处遭到人们的亲近关注,在万博manbetx官网氨氧化进程中, 约有11%的总氮会改动NO3--N, 形成NO3--N的累积;一起, 在实践含氮废水中, 也往往存在有机物(Chen et al., 2016;Li et al., 2015b).NO3--N和有机物均可被反硝化细菌使用, 但另一方面, 反硝化细菌也会同万博manbetx官网氨氧化菌竞争作为电子受体的NO2--N, 从而导致万博manbetx官网氨氧化菌脱氮才能的下降, 万博manbetx官网氨氧化菌能够与其他细菌共存, 如反硝化细菌, 这也使得使用万博manbetx官网氨氧化与反硝化协同效果完成同步脱氮除碳处理含氮和COD的废水成为可能.当时, 已有较多研讨标明, COD与COD/TN都会影响万博manbetx官网氨氧化脱氮功能, 另一方面, 作为万博manbetx官网氨氧化基质的NH4+-N、NO2--N也是影响其工艺稳定性的重要要素发现, 当进水COD<99.7 mg·L-1时, 万博manbetx官网氨氧化脱氮才能有所提高, 当COD到达284.1 mg·L-1时, 万博manbetx官网氨氧化完全被抑制,在坚持进水COD 300 mg·L-1、NO2--N 145 mg·L-1条件下, 通过改动NH4+-N进水浓度发现, 要坚持总氮去除率>94%, COD/NH4+-N值要大于3.25, NH4+-N/NO2--N值要小于0.63, 但未能考虑进水COD、NO2--N等要素改变的影响.因而, 怎么快速、准确地选取工艺条件完成万博manbetx官网氨氧化与反硝化协同同步脱氮除碳, 选用传统办法仍较为杂乱困难, 亟需新的处理手段.

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