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模拟光伏曝气硝化SBR自动控制策略及其AOB群落结构

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 01:32:03
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模拟光伏曝气硝化SBR自动控制策略及其AOB群落结构【摘要】:采用模拟光伏曝气硝化SBR(序批式反应器)去除污水中的NH4+-N,探究适用于反应器硝化过程的自动控制策略,并采用PC

【摘要】:采用模拟光伏曝气硝化SBR(序批式反应器)去除污水中的NH4+-N,探究适用于反应器硝化过程的自动控制策略,并采用PCR(聚合酶链式反应)和TA克隆考察反应器内AOB(氨氧化细菌)群落结构.结果表明,反应器可在15 d内成功启动,NH4+-N平均去除率达97.8%,出水ρ(NH4+-N)平均值为0.67 mg/L.ρ(DO)和p H变化曲线上均存在指示氨氧化终点的特征点——氨谷和DO肘,可通过d p H/d t(p H导数)准确判断氨氧化终点,而dρ(DO)/d t〔ρ(DO)导数〕信号波动较大.Nitrosomonas为反应器内绝对优势AOB,但AOB的群落结构并不稳定,只有2个OTU(分类操作单元)在7个克隆文库(d15、d30、d45、d60、d75、d90和d105)中均有分布,AOB群落结构的平均变化率(Δ15 d)为22.1%±16.5%,20%的AOB累积相对丰度随时间变化范围为40.0%~60.7%,表明维持硝化SBR稳定运行的关键是AOB的多样性及群落结构的动态变化,而不是某些特定的AOB种. 【作者单位】: 北京科技大学土木与环境工程学院环境工程系;中日友好环境保护中心;
【关键词】光伏曝气 硝化 SBR 自动控制 氨氧化细菌
【基金】:国家海洋公益性行业科研专项(201405035)
【分类号】:X703.1
【正文快照】: 在污水处理厂中常采用生物硝化实现NH4+-N[1]的去除,将1 g NH4+-N完全氧化为NO3--N理论上需消耗4.57 g O[2]2.硝化菌与异养菌在竞争DO(溶解氧)时常处于劣势,为实现稳定硝化,污水处理厂需消耗更多的能量.马方曙等[3]提出采用光伏曝气SBR(序批式反应器)去除污水中的NH4+-N,以降

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