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国家自然科学基金(21177075)

作品数:5 被引量:50H指数:5
相关作者:张建谢慧君闫玉洁贾文林王榕更多>>
相关机构:山东大学山东师范大学江苏师范大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 6篇环境科学与工...

主题

  • 5篇硝化
  • 4篇反硝化
  • 3篇生物脱氮
  • 3篇同步硝化
  • 3篇同步硝化反硝...
  • 3篇脱氮
  • 3篇硝化反硝化
  • 2篇硝化过程
  • 2篇反硝化过程
  • 2篇N2O
  • 2篇SND
  • 2篇除磷
  • 1篇代谢
  • 1篇代谢过程
  • 1篇氮元素
  • 1篇信使
  • 1篇信使RNA
  • 1篇亚硝化
  • 1篇厌氧
  • 1篇厌氧氨氧化

机构

  • 6篇山东大学
  • 2篇山东师范大学
  • 1篇聊城大学
  • 1篇山东省环境保...
  • 1篇江苏师范大学

作者

  • 5篇张建
  • 4篇谢慧君
  • 3篇贾文林
  • 3篇闫玉洁
  • 2篇王榕
  • 1篇胡振
  • 1篇刘娥
  • 1篇田琳
  • 1篇孔强
  • 1篇倪寿清
  • 1篇苗明升
  • 1篇李浩
  • 1篇李聪
  • 1篇王志彬
  • 1篇郑楠
  • 1篇郭宁

传媒

  • 2篇中国环境科学
  • 1篇环境科学
  • 1篇山东大学学报...
  • 1篇环境工程学报
  • 1篇2014年第...

年份

  • 1篇2015
  • 3篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
5 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
温度对亚硝化及氧化亚氮释放的影响被引量:17
2013年
采用批次实验的方法探讨了3种不同温度(15℃,25℃,35℃)对亚硝化及其过程中温室气体氧化亚氮释放情况。结果表明,温度对亚硝化过程及氧化亚氮的释放有显著影响。在15~35℃范围内,随着温度的升高,氨氧化率和亚硝化积累率逐渐升高,N2O释放量也逐渐增大,35℃可以作为适宜的亚硝化温度,平均氨氧化率为50.9%,亚硝化积累率为55.6%,NO2--N与NH4+-N出水浓度比为1.1,氨氧化率,亚硝化积累率和出水中亚硝氮与氨氮浓度比较合适,从而可以为厌氧氨氧化工艺提供合适的进水,但在此温度下平均N2O释放量相对较高,为1.494μg/g MLSS。
郭宁张建孔强苗明升田琳
关键词:温度亚硝化生物脱氮工艺氧化亚氮
碳磷比对SND过程污染物去除及N_2O释放的影响被引量:9
2014年
以两个平行运行的SBR反应器为研究对象,研究了碳磷比对同步硝化反硝化过程中污染物去除及温室气体N2O释放的影响.结果表明:系统对COD和氨氮的去除率均能达到90%以上,总磷和总氮去除率随碳磷比的降低而提高,这是由于低碳磷比下聚磷菌得到富集,同时部分聚磷菌利用NO3-和NO2-为电子受体吸收磷,从而实现脱氮除磷的同步提高.系统的N2O释放量随碳磷比的降低而降低,低碳磷比下N2O释放量仅为高碳磷比的76%.低碳磷比下N2O释放量的减少主要是由于异养反硝化过程对N2O释放的贡献降低导致的.
王榕成鹏飞张建贾文林谢慧君闫玉洁
关键词:同步硝化反硝化生物脱氮除磷N2O
厌氧氨氧化代谢过程中相关功能基因含量及其信使RNA表达量研究
<正>自发现以来,厌氧氨氧化菌以其低能耗,无需投加外来碳源,理论上不产生N2O,运行工艺简单等优点成为环境工程领域的研究热点。然而由于其倍增时间长达11天左右【1】,至今没有完成厌氧氨氧化菌的纯菌培养,并且代谢机理尚不完...
王志彬倪寿清
文献传递
碳源类型对反硝化除磷过程中N_2O产生的影响机制被引量:5
2014年
以反硝化除磷过程中N2O的减量化为目的,分别以乙酸、乙酸和丙酸的混合物、丙酸为碳源,研究了碳源类型对系统中N2O产生的影响。结果表明:以乙酸为碳源时反硝化除磷过程中N2O的产生量最多,以乙酸和丙酸混合物为碳源时N2O产量次之,以丙酸为碳源时N2O产量最少。使用乙酸、乙酸与丙酸混合物和丙酸为碳源时,N2O产生量占总氮(TN)去除的比例分别为8.67%、1.48%和0.72%。不同碳源导致了系统反硝化进程的不同:以丙酸为碳源时,硝酸盐与亚硝酸盐还原速率比值最低,系统中几乎没有亚硝酸盐的积累;同时,在混合酸和丙酸系统中,聚3-羟基戊酸盐(poly-hydroxyvalerate,PHV)成为聚羟基烷酸酯(poly-β-hydroxyalkanoates,PHA)的主要成分,PHV量的增加导致N2O产量减少。因此,以丙酸作为反硝化除磷系统的外加碳源对N2O的减量化有明显优势,但该过程中系统对氮和磷的去除效果还需要进一步优化。
郑楠李聪谢慧君张建
关键词:反硝化除磷N2O碳源PHA
同步硝化反硝化过程中污染物的去除及温室气体的释放被引量:10
2012年
采用缺氧-好氧SBR反应器,研究了同步硝化反硝化(SND)工艺污水生物脱氮过程中污染物去除效果和温室气体(N2O,CH4和CO2)的释放情况.结果表明,与顺序式硝化反硝化工艺(SQND)的总氮去除率63.78%相比,SND大大地提高了总氮的去除,去除率达90.39%.同时,SND过程刺激了温室气体的释放,其温室气体释放总量为SQND的4.5倍.SND反应器N2O每周期释放量为34.28 mg,且主要集中于曝气阶段.而SQND过程N2O释放量仅为6.89mg,为SND过程的1/5.SND过程和SQND过程,每周期CO2的释放量分别为493.52,320.28mg.两反应器中CH4的释放量都很低,接近于零.
闫玉洁张建贾文林谢慧君王榕刘娥
关键词:温室气体同步硝化反硝化污水处理生物脱氮
Fe^(3+)对同步硝化反硝化过程氮元素迁移转化及N_2O释放的影响被引量:11
2015年
采用SBR反应器,研究了不同浓度的Fe3+对同步硝化反硝化(simultaneous nitrification denitrification,SND)过程中氮元素迁移转化去除和N2O释放的影响.结果表明,在同步硝化反硝化过程中,系统中Fe3+浓度为20 mg·L-1时可以提高系统对氮的去除率,而60 mg·L-1的Fe3+则会对其产生抑制效果.并且,高浓度的Fe3+会刺激SND过程中N2O的释放,N2O转化率也有所提高.这主要是因为:1高浓度的Fe3+会导致污泥脱氢酶活性降低,使得NO-2在好氧阶段大量累积;2高浓度的Fe3+减少了SND过程前置厌氧阶段胞内聚合物(polyhydroxybutyrate,PHB)的含量,使得后续反硝化过程碳源减少.Fe3+对SND过程中总磷的去除有促进作用,并且Fe3+浓度越高,总磷去除率越高,这主要是因为Fe3+的存在使系统中发生了化学除磷作用.
李浩闫玉洁谢慧君贾文林胡振张建
关键词:FE^3+
共1页<1>
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