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姚鹏程

作品数:5 被引量:31H指数:4
供职机构:苏州科技大学环境科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇环境科学与工...

主题

  • 3篇单质硫
  • 3篇自养
  • 3篇自养反硝化
  • 3篇硝化
  • 3篇硝酸盐
  • 3篇反硝化
  • 2篇厌氧
  • 2篇厌氧氨氧化
  • 2篇氨氧化
  • 1篇氮气
  • 1篇生物膜
  • 1篇生物膜反应器
  • 1篇水处理
  • 1篇铁还原
  • 1篇脱氮
  • 1篇脱氮研究
  • 1篇温度
  • 1篇温度影响
  • 1篇零价铁
  • 1篇零价铁还原

机构

  • 5篇苏州科技大学
  • 2篇江苏清溢环保...

作者

  • 5篇姚鹏程
  • 2篇黄勇
  • 2篇刘忻
  • 1篇李祥
  • 1篇周健
  • 1篇薛鹏程
  • 1篇张文静

传媒

  • 2篇现代化工
  • 2篇环境科学

年份

  • 2篇2018
  • 2篇2017
  • 1篇2016
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
单质硫型自养反硝化工艺运行条件控制研究
目前水环境中硝酸盐污染严重,“削源”——从源头上减少氮素排放到环境中,是防治硝酸盐污染的有效办法。处理低C/N比废水时,自养反硝化相比于异养反硝化具有无需投加有机物、剩余污泥少等优势。其中单质硫自养反硝化由于高效、经济可...
姚鹏程
关键词:硝酸盐单质硫自养反硝化
文献传递
硫酸盐还原氨氧化体系中基质转化途径被引量:8
2017年
NH_4^+与SO_4^(2-)在接种ANAMMOX培养物的条件下发生同步转化的现象得到研究者的关注,并据此认为这是发生了以SO_4^(2-)为电子受体的NH_4^+氧化过程.然而在相关文献报道中存在着一些问题和疑惑.本文利用CFSTR反应器通过接种ANAMMOX微生物研究了NH_4^+与SO_4^(2-)同步转化特征,在进水除氧、非充满的密封条件下,NH_4^+-N平均转化50.8 mg·L^(-1),SO_4^(2-)-S平均转化量达4.5 mg·L^(-1),同时元素分析结果显示观察到的黄色固体不是单质硫而是含铁化合物;而在完全充满的批试反应器中,观察不到NH_4^+的转化,SO_4^(2-)发生明显转化,且转化速率与接种生物量有关.这两种条件下反应器中的ORP有很大的差异.通过分析论证,认为本研究及相关文献观察报道的NH_4^+与SO_4^(2-)同步转化很可能不是ANAMMOX微生物以SO_4^(2-)为电子受体氧化NH_4^+,而是各自独立的反应过程:NH_4^+的氧化是由于反应器运行过程形成的微氧环境所致,而SO_4^(2-)的转化是因微生物衰亡过程释放有机物导致的异养还原.这种转化途径可以澄清和解释相关研究中存在的问题和疑惑.
完颜德卿黄勇毕贞刘忻姚鹏程张文静
关键词:厌氧氨氧化
ANAMMOX菌利用零价铁还原硝酸盐脱氮研究被引量:7
2016年
采用全混式厌氧搅拌罐,研究在自养条件下,ANAMMMOX菌利用零价铁还原硝酸盐为氮气的可行性及最佳反应条件.投加铁屑71 g·L^(-1),接种厌氧氨氧化颗粒污泥200 mg·L^(-1),控制温度33℃±0.5℃,搅拌强度150 r·min^(-1),水力停留时间10 h,pH值为7.0~8.0.在中性条件下,添加厌氧氨氧化微生物的零价铁还原硝酸盐体系一次性投加零价铁,0~5 d硝酸盐脱氮负荷达到0.12 kg·(m^3·d)^(-1).反应出水氨和亚硝酸盐始终小于2.0 mg·L^(-1),硝酸盐以氮气形式损失,出水pH较进水高值超过8.0,并且可溶性铁含量始终小于7 mg·L^(-1).硝酸盐去除氮能力始终高于0.1 kg·(m^3·d)^(-1).批试实验优化反应条件:在偏酸性条件下(pH值为4~6)反应速度加快,并且液相总氮损失率大于89%.反应温度在30~40℃时,液相总氮损失率大于89%.过于极端的pH值环境及温度环境均不利于耦合反应的进行.
周健完颜德卿黄勇刘忻袁怡李祥姚鹏程杨朋兵薛鹏程
关键词:厌氧氨氧化零价铁氮气
单质硫自养反硝化研究现状及展望被引量:11
2018年
介绍了单质硫自养反硝化原理,综述了单质硫自养反硝化工艺的接种污泥种类、影响因素、反应器形式及联合工艺的研究现状,并探讨了今后的研究方向和前景。
姚鹏程袁怡龙震宇谈家彬
关键词:硝酸盐单质硫自养反硝化废水处理
新型单质硫自养生物膜反应器脱氮性能研究被引量:4
2018年
在上流式反应器中添加尼龙填料,并以小颗粒单质硫和NaHCO_3作为底物构建自养高效脱氮系统。在(35±1)℃下,经过70 d运行,在HRT为2.4 h、进水NO_3^--N浓度为150 mg/L时,达到1.3 kg/(m^3·d)的最大稳定脱氮能力。启动初期,应该缓慢提高进水NO_3^--N负荷来驯化反应器。S/N(摩尔)批次试验发现,在最佳摩尔比为10时,NO_3^--N的转化率为90%;而摩尔比低于10时,NO_3^--N转化速率随着单质硫粉浓度增大而增大,且摩尔比为1.1时,会出现NO_2^--N积累。由于传质效率低和单质硫流失问题,连续流反应器中S/N(摩尔)比宜在5.5以上,防止出现NO_2^--N积累。当进水NO_3^--N浓度为150 mg/L、HRT为2.4 h时,控制温度从(35±1)℃缓慢降至(20±0.5)℃,反应器脱氮能力稳定在1.4~1.5 kg/(m^3·d),说明本反应器对温度下降适应性较强,具备常温下高效运行的能力。
姚鹏程袁怡龙震宇谈家彬
关键词:单质硫自养反硝化生物膜反应器温度影响
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