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| 1 | 猪场废水厌氧消化液后处理技术研究及工程应用显示文摘猪场废水经过厌氧消化后 ,可生化性变差 ,BOD5/ COD仅为 0 .19,并且碳、氮倒置 ,比例严重失调 ,给后续好氧处理带来很大困难。采用序批式活性污泥法 (SBR)工艺直接处理厌氧消化液 ,污染物的去除效果很差 ,COD仅去除 8.31% ,NH3- N去除 78.7%。通过改善厌氧消化液的可生化性和培养高效脱氮菌种等措施 ,COD、NH3- N去除率改善显著 ,COD、BOD5与 SS的去除分别达到 89.6 %~ 93.4 %、97.9% ,95 .6 % ,特别是对 NH3- N,达到了 99%以上去除效率。将实验室结果应用于实际工程 ,也取得了好的效果 ,工程上 SBR系统对猪场废水厌氧消化液的COD去除 90 %左右 ,出水 COD基本上在 30 0 mg/ L 以下。 NH3- N去除率大于 99% ,出水 NH3- N小于 10 mg/ L。BOD5去除率大于 98% ,出水 BOD5小于 2 0 m g/ L。 TN去除率大于 90 %。 | 邓良伟 蔡昌达 陈铬铭 陈子爱 | 2002 | 农业工程学报2002,18,3: | 84 |
| 2 | MLSS、pH及NO_2^--N对反硝化除磷的影响显示文摘利用DPB反硝化聚磷污泥以SBR进行试验,以考察MLSS、pH值和NO-2-N浓度对聚磷菌厌氧放磷和缺氧吸磷过程的影响。结果表明:增大MLSS可缩短放磷和缺氧吸磷反应时间,但MLSS过高易导致反硝化吸磷后期出现磷的二次释放;随着pH值的升高(pH=6~8)则P/C值也升高,继续升高pH值到8以上时发生了磷酸盐的沉淀,影响到正常的放磷反应。此外,在反硝化吸磷过程中pH值的大幅升高也会对生物除磷效果造成干扰;控制NO-2-N浓度为5.5~9.5mg/L可使聚磷污泥以NO-2-N作为电子受体进行吸磷反应,当NO-2-N达到15mg/L时反硝化和吸磷反应均受到了抑制。 | 王亚宜 王淑莹 彭永臻 | 2005 | 中国给水排水2005,21,7: | 65 |
| 3 | SBR工艺中短程硝化反硝化的过程控制显示文摘 以豆制品生产废水为对象,研究了在较高温度下[(31±1)℃]SBR工艺中短程硝化反硝化生物脱氮过程的实现,并在此基础上考察了应用ORP和pH值作为短程硝化反硝化过程控制参数的可行性。试验结果表明,该工艺对氨氮的去除率>95%,对亚硝酸盐的积累率(NO-2-N/NO-x-N)稳定在96%以上;同时发现反应过程中ORP和pH值的变化与有机物降解、氨氧化之间存在着很好的相关性,可以根据ORP和pH值变化曲线上的特征点来判断硝化和反硝化反应的终点,从而减少曝气和搅拌时间,达到节能的目的。 | 高大文 彭永臻 郑庆柱 | 2002 | 中国给水排水2002,18,11: | 66 |
| 4 | 短程硝化生物脱氮工艺的稳定性显示文摘采用序批式活性污泥法 (SBR)处理实际豆制品废水 ,系统研究了温度和曝气时间对短程硝化反硝化生物脱氮工艺稳定性的影响 .结果表明 ,反应器内温度只有超过 2 8℃时 ,利用温度实现的短程硝化反硝化生物脱氮工艺才能稳定地运行 ;另外 ,首次发现过度曝气对短程硝化影响较大 ,在过度曝气条件下运行 12d ,硝化类型就由NO-2 N累积率为 96 %的短程硝化转变为NO-2 N累积率为 39 3%的全程硝化 .因此 ,为使短程硝化反硝化生物脱氮工艺稳定、持久地运行必须实现该工艺的实时控制 . | 高大文 彭永臻 王淑莹 | 2005 | 环境科学2005,26,1: | 54 |
| 5 | 控制pH实现短程硝化反硝化生物脱氮技术显示文摘采用序批式活性污泥法,在温度为28±1℃的条件下,通过控制反应器内初始pH为7.8~8.7开发了一种新型短程硝化生物脱氮工艺.试验结果表明:经过25 d的运行,曝气结束时出水中主要以亚硝酸盐为主,硝酸盐氮在4 mg/L以下,亚硝酸盐累积率达90%以上;在整个硝化期间游离氨(FA)质量浓度都在0.52~4.72 mg/L,均在抑制硝酸菌活性的阈值范围内.因此,控制pH实现短程硝化反硝化生物脱氮工艺的机理是利用反应体系内的高pH和高游离氨浓度对硝酸菌产生抑制,从而在硝化过程中产生亚硝酸盐积累. | 高大文 彭永臻 王淑莹 | 2005 | 哈尔滨工业大学学报2005,37,12: | 55 |
| 6 | 铁炭Fenton/SBR法处理硝基苯制药废水显示文摘为探寻硝基苯废水的适宜处理工艺,开展了铁炭Fentort/SBR工艺处理硝基苯制药废水的试验研究。结果表明,铁炭内电解结合Fenton氧化的预处理工艺可有效去除废水中的硝基苯类物质,并提高了废水的可生化性。当原水的pH值为2~3、H2O2投加量为500~600mg/L时,调节预处理出水pH值至7~8并经沉淀处理后,对COD和硝基苯类物质的总去除率分别可达47%和92%。后续混合废水经SBR工艺处理后出水水质能满足国家污水排放标准。 | 李欣 祁佩时 | 2006 | 中国给水排水2006,22,19: | 53 |
| 7 | 以溶解氧浓度作为SBR法模糊控制参数显示文摘采用SBR法处理石油化工废水 ,根据反应器内有机物降解与溶解氧浓度 (DO)的相关性 ,提出了以DO作为SBR法的模糊控制参数。通过大量试验 ,总结出反应初始阶段 (8~ 10min)溶解氧浓度不仅能够间接地反映进水有机物浓度 (COD) ,而且对整个反应过程都有重要影响。溶解氧的高低主要受曝气量大小控制 ,因此可根据初始阶段溶解氧的浓度及变化情况预测进水有机物浓度 ,进而实现对曝气量的模糊控制。同时 ,还发现当有机物不再被降解时 ,DO迅速大幅度升高 。 | 曾薇 彭永臻 王淑莹 高景峰 李探微 | 2000 | 中国给水排水2000,16,4: | 58 |
| 8 | 强化SBR工艺脱氮除磷效果的若干对策显示文摘根据SBR工艺的特征及氮、磷去除的机理 ,介绍了提高SBR工艺脱氮除磷效能的改进运行方式 ,并对该工艺运行中排水及排泥等的合理控制进行了分析。 | 沈耀良 赵丹 | 2000 | 中国给水排水2000,16,7: | 60 |
| 9 | 城市生活垃圾填埋场渗滤液处理中试研究显示文摘对深圳市下坪固体废弃物填埋场渗滤液进行了中试研究 ,试验结果表明采用氨吹脱→厌氧生物滤池→SBR工艺是行之有效的。各项指标均达到了国家污水三级排放标准。其中CODCr、BOD5 、NH3-N和TN去除率分别达到了 95%、99%、99 5%和 97%。 | 陈石 王克虹 孟了 陈永 | 2000 | 给水排水2000,26,10: | 53 |
| 10 | SBR生物脱氮机理及其影响因素显示文摘开发高效经济的生物脱氮技术一直是国内外科研工作者所关注的热点。本文介绍了SBR系统的微生物相、硝化 反硝化、亚硝化 反亚硝化生物脱氮技术及其影响因素的研究进展 。 | 孙振世 柯强 陈英旭 | 2001 | 中国沼气2001,19,2: | 60 |
| 11 | SBR工艺污泥颗粒化对生物脱氮除磷特性的研究显示文摘采用模拟配制的生活污水 ,研究循序间歇反应器 (SBR)工艺的脱氮除磷效果和污泥沉降性能 .试验结果表明 ,通过了状态调控阶段 ,反应器中形成了同时具有脱氮除磷能力的好氧颗粒化污泥 .其中 ,反应器对COD和P的去除率分别为 90 %和85 %左右 ;NH3 N和TN去除率分别达到 90 %和 80 % ;颗粒污泥的SVI值约为 5 0 ,出水水质好 . | 卢然超 张晓健 张悦 竺建荣 施汉昌 | 2001 | 环境科学学报2001,21,5: | 55 |
| 12 | 添加原水改善SBR工艺处理猪场废水厌氧消化液性能显示文摘采用序批式反应器(SBR)工艺直接处理猪场废水厌氧消化液,处理系统的效率较低,COD去除率仅有10%左右,NH4+-N去除率70%左右;处理出水水质较差,出水COD高于1 000mg/L,出水NH4+-N在200mg/L左右;处理系统的工作不稳定,效能逐渐恶化.在猪场废水厌氧消化液中添加部分未经厌氧消化的猪场废水(原水),处理系统的处理效率明显提高,COD去除率高于80%,出水COD降到250~350mg/L;NH4+-N去除率高于99%,出水NH4+-N小于10mg/L;处理系统的稳定性也得到增强.添加原水后,猪场废水厌氧消化液的BOD5/COD比值从0.19上升到0.54,BOD5/TN比值从0.28上升到2.04,增加了微生物生长和反硝化所需的碳源,强化了反硝化作用,不仅提高了总氮去除效率,而且通过回补碱度,维持了处理系统的pH值稳定. | 邓良伟 郑平 李淑兰 孙欣 汤玉珍 | 2005 | 环境科学2005,26,6: | 47 |
| 13 | 城市生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺的研究显示文摘针对城市生活垃圾填埋场渗滤液的特点 ,提出了脱氨氮、SBR生化处理、加氯消毒的处理工艺。试验结果证明 ,经该处理工艺 ,各种年限的垃圾填埋场渗滤液中的氨氮、CODCr等指标均能达到排放标准。 | 杨霞 杨朝晖 陈军 陈信常 曾光明 陈维平 | 2000 | 环境工程2000,18,5: | 50 |
| 14 | 水解—SBR工艺处理规模化猪场粪污研究显示文摘采用水解—SBR工艺进行了规模化猪场粪污处理试验。水解过程水力停留时间(HRT)为 2 .0~ 6 .0h ,对COD、BOD5、SS、TN和TP的去除率分别为 30 .1%~ 4 7.3%、4 5.8%~4 9.4 %、56 .0 %~ 6 1.1%、2 2 .3%和 55.3% ,NH3-N几乎没有去除 ,水解对COD的去除效率比沉淀处理高 17% ;SBR的HRT为 1.0~ 1.4d ,对COD、BOD5、SS的去除率分别为 52 .1%~ 82 .1%、89.0 %~ 95.7%、93.9%~ 97.3% ,但出水中仍残留相当数量的难降解COD。SBR对氮有较好的去除效果 (TN去除率为 74 .1% ) ,特别是对高浓度NH3-N的去除取得了相当好的结果 (去除率达 97%以上 )。曝气量对SBR去除NH3-N有显著影响 ,增加曝气量可以缩短HRT。对比试验证明 ,NH3-N的去除不是依靠吹脱作用 。 | 邓良伟 | 2001 | 中国给水排水2001,17,3: | 45 |
| 15 | 高盐度废水生物处理现状与前景展望显示文摘简要介绍了国内外高含盐量废水生物处理的研究进展 ,主要有两段接触氧化、传统活性污泥法、SBR、膜法SBR、UASB、厌氧滤池、A2 /O工艺等 ,以及各种工艺的运行条件和处理状况。各种工艺在高含盐量条件下 ,经过适当的驯化培养 ,其他条件适宜 ,取得较好的处理效果。 | 王志霞 王志岩 武周虎 | 2002 | 工业水处理2002,22,11: | 45 |
| 16 | 规模化养猪场废水处理工艺的研究显示文摘养猪场排放的大量废水 ,大多未经妥善回收利用与处理即直接排放 ,对环境造成严重的污染。针对养猪场废水有机物浓度高 ,氨氮浓度高、恶臭严重的特点 ,提出了沉淀 UASB SBR工艺处理养猪场废水 ,结果证明 ,经该工艺处理后 ,废水中的氨氮、BOD5。 | 杨朝晖 曾光明 陈信常 杨霞 | 2002 | 环境工程2002,20,6: | 45 |
| 17 | 低溶解氧SBR除磷工艺研究显示文摘 试验研究了低溶解氧条件下SBR的除磷性能。结果表明,在全程低氧曝气的SBR系统内聚磷菌可得到富集,并出现了明显的放磷、过量吸磷现象。污泥负荷对COD去除率和除磷效率影响较大,除磷最佳的污泥负荷为0.26kgBOD/(kgMLSS·d),其时COD去除率为85%,除磷效率为96%,出水PO3-4-P<1.0mg/L;最佳污泥负荷下的污泥沉降性能良好,污泥负荷过高会导致非丝状菌污泥膨胀。 | 陈滢 彭永臻 杨向平 曾薇 刘秀红 | 2004 | 中国给水排水2004,20,8: | 36 |
| 18 | 内循环SBR反应器无厌氧段实现同步脱氮除磷显示文摘研究了内循环SBR反应器在模拟城市生活污水处理中脱氮除磷的效果.结果表明,在曝气时间为4h,曝气开始时DO浓度为6mg.L-1,pH值7~8时,反应器对COD、NH4+-N、TP均有较好的去除效果,进水中COD浓度、NH4+-N浓度、TP浓度分别由170~260mg.L-1、20~30mg.L-1、8~20mg.L-1降到出水的4~48mg.L-1、0~2.0mg.L-1和0~1.4mg.L-1,COD、TIN(NH4+-N+NO3--N+NO2--N)的去除率分别为89.7%±6.5%、70%左右,NH4+-N的转化率为97.4%±3.6%、TP的去除率为95.6%±4.4%.在本研究的实验过程中反应器进水后未经过传统除磷理论认为所必须的厌氧段而直接曝气,TP的去除效果仍然良好且运行稳定,这和传统的理论与研究有所区别. | 王冬波 李小明 曾光明 杨麒 廖德祥 刘精今 | 2007 | 环境科学2007,28,3: | 36 |
| 19 | 好氧污泥颗粒化过程中Zeta电位与EPS的变化特性显示文摘研究了好氧颗粒污泥在形成过程中Zeta电位、胞外多聚物的变化以及两者之间的关系.通过对污泥调控生长,形成完全颗粒化的好氧污泥.在好氧颗粒形成过程中,污泥的Zeta电位由接种时的-19.1 mV逐渐降至-10.1 mV.完全颗粒化以后,成熟后的好氧颗粒污泥Zeta电位稳定维持在-10 mV左右,说明维持污泥较低的Zeta电位是好氧颗粒污泥形成的重要条件.颗粒化过程中污泥EPS中多糖含量基本不变,蛋白含量增加明显,从13.65 mg.g-1增加到54.12 mg.g-1,蛋白/多糖比值从0.67增加到3.31;污泥的Zeta电位与蛋白/多糖的比值呈正相关,相关系数为0.849,这些结果说明蛋白质对降低污泥表面电位,促进污泥聚集以及好氧颗粒污泥的形成生长等可能起着重要作用. | 王浩宇 苏本生 黄丹 崔晓姣 竺建荣 | 2012 | 环境科学2012,33,5: | 38 |
| 20 | 有机碳源对同时硝化/反硝化(SND)过程的影响显示文摘究了同时硝化 反硝化 (SimultaneousNitrificationandDenitrification ,SND)体系中有机碳源对氨氮去除的影响。实验结果表明 ,在氨氮初始浓度为 35mg L时 ,存在使氨氮降解率达到 99 5 %以上的有机碳源浓度区间 ,其CODCr浓度为40 0mg L~ 10 0 0mg L ;为保证反应后期体系中C N维持在微生物所需的水平 ,提出了补料的方式 ,使得氨氮降解不会出现停滞阶段 ,可以达到较好的去除效果 ;在周期为 8h的连续序批式 (SBR)操作中 ,采用较高的有机碳源初始进料值 ,并在反应过程中进行补料 ,可以很好的将出水氨氮的浓度维持在较低值 (<5mg L) | 胡宇华 丁富新 范轶 陈筛林 杨海光 邢新会 | 2001 | 环境工程2001,19,4: | 35 |