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杨玉兵 (杨玉兵.) | 杨庆 (杨庆.) | 李洋 (李洋.) | 周薛扬 (周薛扬.) | 李健敏 (李健敏.) | 刘秀红 (刘秀红.)

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摘要:

在常温条件下,采用批次试验结合同位素分析技术,研究不同溶解氧(DO)浓度下短程硝化过程N2O的释放量及产生途径.结果表明,不同溶解氧条件下,N2O的释放量与NO2--N浓度显著相关,当NO2-·-N浓度大于3mg· L-1,短程硝化过程开始出现N2O的释放,且随着NO2-·N浓度的增加而增加.当溶解氧浓度分别为0.5、1.5和2.5 mg·L-1时,N2O的释放量占进水总氮的比例分别为4.35%、3.27%和2.63%,随着溶解氧的升高,N2O的释放量占进水总氮的比例降低.短程硝化过程控制溶解氧在2.5mg· L-1,既可以提高比氨氧化速率,又可以减少N2O的产生.同位素测定结果表明,当溶解氧为0.5mg· L-1时,只有AOB反硝化过程生成N2O.但当溶解氧升至1.5mg· L-1时,有4.52%的N2O通过NH2OH氧化过程生成,AOB反硝化过程生成的N2O占95.48%.继续升高溶解氧到2.5mg·L-1时,NH2OH氧化过程生成的N2O比例增加至9.11%,AOB反硝化过程生成的N2O占90.89%,溶解氧浓度的改变会影响短程硝化过程N2O的产生途径,避免过高的NO2--N积累,可以减少N2O的产生.

关键词:

短程硝化 溶解氧 N2O 氨氧化菌 同位素

作者机构:

  • [ 1 ] [杨玉兵]北京工业大学环境与能源工程学院,城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室,北京 100124
  • [ 2 ] [杨庆]北京工业大学环境与能源工程学院,城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室,北京 100124
  • [ 3 ] [李洋]北京工业大学环境与能源工程学院,城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室,北京 100124
  • [ 4 ] [周薛扬]北京工业大学环境与能源工程学院,城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室,北京 100124
  • [ 5 ] [李健敏]北京工业大学环境与能源工程学院,城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室,北京 100124
  • [ 6 ] [刘秀红]北京工业大学环境与能源工程学院,城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室,北京 100124

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来源 :

环境科学

ISSN: 0250-3301

年份: 2018

期: 11

卷: 39

页码: 5051-5057

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