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重庆市教育委员会科学技术研究项目(KJ110403)

作品数:6 被引量:35H指数:4
相关作者:陈垚喻钢周健董苗苗蒋彬更多>>
相关机构:重庆交通大学重庆大学林同棪国际工程咨询(中国)有限公司更多>>
发文基金:重庆市教育委员会科学技术研究项目国家科技重大专项重庆交通大学省部共建水利水运工程教育部重点实验室开放基金更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 6篇环境科学与工...

主题

  • 4篇污泥
  • 4篇颗粒污泥
  • 4篇高盐
  • 4篇好氧
  • 4篇好氧颗粒
  • 4篇好氧颗粒污泥
  • 4篇废水
  • 3篇榨菜废水
  • 2篇磷酸盐
  • 2篇磷酸盐还原
  • 2篇DO
  • 2篇除磷
  • 1篇序批式
  • 1篇序批式反应器
  • 1篇盐胁迫
  • 1篇厌氧
  • 1篇厌氧除磷
  • 1篇异养
  • 1篇异养硝化
  • 1篇丝状菌

机构

  • 6篇重庆交通大学
  • 2篇重庆大学
  • 1篇林同棪国际工...

作者

  • 6篇陈垚
  • 2篇周健
  • 2篇喻钢
  • 1篇李晓品
  • 1篇栗静静
  • 1篇杨威
  • 1篇蒋彬
  • 1篇袁绍春
  • 1篇李春龙
  • 1篇杨白露
  • 1篇黄鹏程
  • 1篇董苗苗
  • 1篇张志敏

传媒

  • 2篇水处理技术
  • 2篇工业水处理
  • 2篇中国给水排水

年份

  • 3篇2015
  • 1篇2013
  • 2篇2011
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
好氧颗粒污泥处理高盐榨菜废水除污特性研究被引量:6
2015年
用接种成熟的高盐好氧颗粒污泥的序批式反应器(SBR)处理高盐榨菜废水,考察了有机负荷及DO对好氧颗粒污泥去除主要污染物特性的影响。结果表明:有机负荷过高或过低均会影响颗粒粒径及结构,从而影响反应器对污染物的去除。提高DO有助于去除COD,但其过高或过低都会导致亚硝酸盐的积累和颗粒污泥微环境的分布,从而影响到对其他污染物的去除效果,以DO为7.0 mg/L时反应器的除污效能最佳。
陈垚黄鹏程杨威殷康烈
关键词:好氧颗粒污泥序批式反应器异养硝化
有机负荷及DO对高盐好氧颗粒污泥稳定性的影响被引量:11
2015年
为了考察有机负荷和DO对SBR反应器中高盐好氧颗粒污泥特性的影响,以模拟榨菜废水为基质,对SVI、最小沉降速率、脱氢酶活性、胞外聚合物(EPS)组分及颗粒污泥粒度分布等污泥特性进行分析。结果表明,有机负荷和DO对好氧颗粒污泥稳定性影响较为显著。有机负荷过低或过高均不利于颗粒污泥的稳定,过高会抑制颗粒污泥生长,脱氢酶活性降低,胞外蛋白(PN)含量下降,颗粒污泥可能解体,颗粒污泥稳定性变差。当反应器COD有机负荷为5.4 kg/(m3·d)时,颗粒污泥EPS含量最高,且以PN为主,颗粒平均粒径较大,分布均匀,稳定性较好。DO过低易引发丝状菌繁殖,导致颗粒污泥不稳定,增加DO浓度可促使颗粒污泥生长,颗粒粒径分布更集中,但过高则会由于提供过高的水力剪切力会使系统内颗粒污泥发生解体,影响系统稳定性。当反应器在DO质量浓度为6 mg/L条件下运行时,颗粒污泥EPS以胞外多糖(PS)为主。
董苗苗陈垚蒋彬喻钢
关键词:高盐好氧颗粒污泥稳定性DO
DO及曝气方式对磷酸盐还原除磷工艺的影响被引量:2
2011年
以超高盐(7%NaCl)高磷榨菜废水为研究对象,考察了DO以及曝气方式对磷酸盐还原除磷工艺的影响。试验结果表明,DO主要通过影响生物膜内微环境的分布,导致除磷效能随DO的降低而降低。只有当DO高于5.5 mg/L时,才能构建出适合磷酸盐还原菌生长的特殊区域(ORP>-150 mV)。同时曝气量的不同,还会影响生物膜内的传质过程,进而影响微生物基质降解和膜内微生物种群分布。同DO水平下,微孔曝气较穿孔曝气有利于膜内的对流传质过程以及各菌种间的协同作用。DO过高(DO>6.0 mg/L)或曝气搅动过大(穿孔曝气方式)会导致生物膜脱落,造成出水COD升高。因此,好氧磷酸盐还原除磷工艺宜采用微孔曝气方式,并将DO控制在6.0 mg/L。
陈垚周健甘春娟栗静静
关键词:DO磷酸盐还原微环境榨菜废水
高盐好氧颗粒污泥的形成过程及机制被引量:4
2013年
对SBR反应器中高盐好氧颗粒污泥的形成过程、颗粒粒径分布和形成机制进行了研究。结果表明,不同操作条件下产生了结构、形态不同的颗粒污泥,盐胁迫方式是影响颗粒污泥形态的主要因素,反应器有机负荷和Al3+的添加对颗粒污泥的结构有一定影响,同时有机负荷、水力剪切力和盐胁迫方式是适度诱发丝状菌的有效控制措施。不同反应器中形成的颗粒污泥粒径差异性较大,颗粒的离散度与平均粒径呈正相关。在高盐条件下好氧颗粒污泥的形成是晶核理论、丝状菌理论和胞外聚合物(EPS)理论共同作用的结果。其中,低浓度初始盐胁迫选择压下形成的颗粒污泥较密实,以EPS架桥模型为主,同时存在适量的丝状菌可缠绕连接胶团菌作为絮体的骨架;高浓度初始盐胁迫选择压下形成的颗粒污泥较疏松,周边布满丝状菌菌丝,并呈分散式增长,以丝状菌相互缠绕模型为主。
陈垚杨白露喻钢李春龙
关键词:高盐废水好氧颗粒污泥盐胁迫
高盐好氧颗粒污泥低温储存后活性恢复研究被引量:9
2015年
通过缓慢增加进水有机负荷对低温储存后的高盐好氧颗粒污泥进行了活性恢复研究。结果表明,低温储存6周后高盐好氧颗粒污泥的外部特征仍基本保持完好,但颜色和内部结构发生较大变化;特别是在恢复过程中,颗粒污泥经历了"颗粒解体→碎片状颗粒→丝状菌颗粒→致密颗粒"等过程;经过1个多月的恢复培养,高盐好氧颗粒污泥的沉降性能、脱氢酶活性和硝化特性基本恢复正常;恢复培养过程中,通过控制进水碱度、曝气量、沉淀时间等,可有效控制颗粒的分散式增长,使其致密生长。
陈垚张志敏袁绍春朱家悦
关键词:高盐好氧颗粒污泥丝状菌活性恢复
超高盐厌氧生物处理系统快速启动及其除污特性被引量:7
2011年
针对高盐榨菜腌制废水(盐度7%,NaCl计,下同)厌氧生物处理系统启动时间较长的问题,在ASBBR反应器中接种好氧活性污泥直接厌氧启动,采用二阶段盐度提升法进行构建超高盐厌氧生物处理系统,考察了驯化过程中反应器的除污特性。试验结果表明,以3%盐度的废水启动反应器,通过二阶段盐度逐步提升法,在进水COD有机负荷0.5 kg.m-3.d-1,水温30℃,反应器运行方式为进水0.25 h/反应23.5 h/沉淀排水0.25 h条件下,26 d后可成功构建出超高盐条件下的厌氧生物膜处理系统,COD去除率可达86%,实现了反应器的快速启动。同时,ASBBR反应器在未排泥的条件下表现出厌氧除磷特性,磷酸盐去除率可达24%。在排除现有除磷途径的可能性后,通过磷平衡分析表明,ASBBR反应器对磷酸盐的去除途径为磷酸盐还原。
陈垚周健甘春娟李晓品
关键词:厌氧榨菜废水厌氧除磷磷酸盐还原
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