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王朝朝 (王朝朝.) | 高鹏 (高鹏.) | 闫立娜 (闫立娜.) | 殷耀兵 (殷耀兵.) | 张欢 (张欢.) | 武新娟 (武新娟.) | 殷春雨 (殷春雨.) | 马骏 (马骏.) | 李思敏 (李思敏.)

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CSCD

摘要:

采用微氧升流式膜生物反应器(UMSB-MBR)启动同步亚硝化厌氧氨氧化耦合异养反硝化(SNAD)工艺,拟通过构建数学模型实现工艺启动过程分析及其优化过程预测.结果 表明:反应器历经厌氧氨氧化和全程自养脱氮(CANON)工艺后,通过引入有机碳源(C/N比为0.5)启动SNAD工艺(总氮去除率可达87.66%),并运用ASM1模型及实验数据成功建立SNAD工艺启动模型;通过模型分析发现,氮负荷(NLR)的增大(由0.24~1.88kg/(m3·d)),适宜的溶解氧(DO)浓度(0.2~0.4mg/L)均有利于SNAD工艺的快速启动;通过模型预测发现,随着C/N比(由0.5~3.0)增大,反硝化菌(DNB)对厌氧氨氧化菌(AnAOB)活性的抑制程度不断增强造成脱氮主要途径由厌氧氨氧化向异养反硝化过程转化,综合考虑C/N比为1.5时SNAD工艺效能和微生物菌群配置处于最佳状态.

关键词:

厌氧氨氧化 全程自养脱氮(CANON) 同步亚硝化-厌氧氨氧化耦合异养反硝化(SNAD) 数学模型 AQUASIM 功能菌

作者机构:

  • [ 1 ] [王朝朝]河北工程大学能源与环境工程学院,河北省水污染控制与水生态修复技术创新中心,河北邯郸056038
  • [ 2 ] [高鹏]河北工程大学能源与环境工程学院,河北省水污染控制与水生态修复技术创新中心,河北邯郸056038
  • [ 3 ] [闫立娜]北京工业大学环境与能源工程学院,北京100124
  • [ 4 ] [殷耀兵]河北工程大学材料科学与工程学院,河北邯郸056038
  • [ 5 ] [张欢]河北工程大学能源与环境工程学院,河北省水污染控制与水生态修复技术创新中心,河北邯郸056038
  • [ 6 ] [武新娟]河北工程大学能源与环境工程学院,河北省水污染控制与水生态修复技术创新中心,河北邯郸056038
  • [ 7 ] [殷春雨]河北工程大学能源与环境工程学院,河北省水污染控制与水生态修复技术创新中心,河北邯郸056038
  • [ 8 ] [马骏]河北工程大学能源与环境工程学院,河北省水污染控制与水生态修复技术创新中心,河北邯郸056038
  • [ 9 ] [李思敏]河北工程大学能源与环境工程学院,河北省水污染控制与水生态修复技术创新中心,河北邯郸056038

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来源 :

中国环境科学

ISSN: 1000-6923

年份: 2021

期: 8

卷: 41

页码: 3590-3600

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