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唐旭光

作品数:16 被引量:74H指数:6
供职机构:北京工业大学建筑工程学院北京市水质科学与水环境恢复工程重点实验室更多>>
发文基金:北京市教委科技创新平台项目“十一五”国家科技支撑计划国家科技重大专项更多>>
相关领域:环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 15篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 16篇环境科学与工...

主题

  • 13篇除磷
  • 7篇污水
  • 6篇生活污水
  • 6篇脱氮
  • 5篇生物除磷
  • 5篇SBR工艺
  • 5篇UNIFED...
  • 4篇硝化
  • 4篇反硝化
  • 3篇除磷系统
  • 2篇电子受体
  • 2篇脱氮除磷
  • 2篇聚磷
  • 2篇聚磷菌
  • 2篇反硝化除磷
  • 2篇COD
  • 1篇短程反硝化
  • 1篇性能研究
  • 1篇亚硝酸
  • 1篇亚硝酸盐

机构

  • 16篇北京工业大学
  • 2篇昆士兰大学
  • 1篇中华人民共和...

作者

  • 16篇唐旭光
  • 12篇王淑莹
  • 11篇彭永臻
  • 8篇张婧倩
  • 4篇赵晨红
  • 2篇袁志国
  • 1篇郭瑾
  • 1篇李婕旦
  • 1篇顾升波
  • 1篇尚会来
  • 1篇张静蓉

传媒

  • 3篇北京工业大学...
  • 3篇环境工程学报
  • 2篇环境科学
  • 2篇中国给水排水
  • 2篇中南大学学报...
  • 1篇环境工程
  • 1篇环境科学学报
  • 1篇化工学报

年份

  • 1篇2012
  • 7篇2011
  • 1篇2010
  • 4篇2009
  • 2篇2008
  • 1篇2007
16 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
不同进水方式对于EPBR系统厌氧释磷的影响被引量:2
2008年
为了提高实际污水处理工艺中除磷效率,优化系统中厌氧释磷的条件,主要研究了三种不同原水投加方式对厌氧释磷过程的影响。本试验采用UniFed SBR系统内的活性污泥,考察了实际生活污水对活性污泥的释磷影响,采用1次进水、4次进水和连续进水3种不同原水供给方式对于厌氧释磷性能进行比较。研究结果表明,不同进水方式可有效延长实际生活污水的注入时间,大大提高其中有机底物的可利用性,释磷速率由0.082增至0.143 mg/(L.min),其中单位活性污泥释磷量分别为2.24×10-3、3.26×10-3和3.80×10-3mg/mg,这种碳源投加方式的改变,使得利用实际生活污水的厌氧释磷特性得到优化,并提高了实际生活污水中有机碳源的可利用性和除磷效率。
唐旭光王淑莹彭永臻袁志国段菁微
关键词:生活污水进水方式厌氧释磷生物除磷
前置反硝化SBR工艺的设计被引量:2
2010年
介绍了前置反硝化SBR与连续流前置反硝化工艺相比在脱氮方面的优势。详细介绍了前置反硝化SBR工艺的设计方法——简化模型法,该法以活性污泥法动力学模型ASM1、ASM2和ASM3为理论基础,精简了动力学模型的参数数量,对SBR系统的碳源和NO3--N进行了核算,可以保证SBR最大限度地利用进水中的碳源进行高效脱氮。针对三种C/N值不同的废水,给出了前置反硝化SBR工艺具体的设计实例,并对设计结果进行了分析。
张婧倩彭永臻唐旭光王淑莹
关键词:高效脱氮
UniFed SBR工艺对生活污水除磷的研究被引量:1
2009年
鉴于UniFed SBR工艺具有进水/排水/沉淀阶段同步进行、底部进水、顶部出水及反应器保持恒水位状态等特点,此工艺具有良好的生物除磷脱氮性能.本试验采用厌氧/缺氧/好氧交替运行的UniFed SBR反应器.考察了不同进水碳磷比ρ(C)/ρ(P)值、排水比、最大除磷负荷及曝气量对于系统生物除磷效果的影响.结果表明,对于不同进水ρ(C)/ρ(P)值,分别得到相应的释磷和吸磷速率,当ρ(C)/ρ(P)=23时,系统的出水磷质量浓度为0.89 kg/m^3,去除率为94.67%,当ρ(C)/ρ(P)>23时,可使出水磷质量浓度为零,说明此工艺独特的运行方式适用于低ρ(C)/ρ(P)值生活污水的深度除磷;当进水ρ(COD)成为释磷的限制因素时,随着排水比的增大,出水ρ(P)降低,但当进水ρ(COD)充足时,排水比对于磷的去除影响不大,均能保持较高的去除效率.该工艺独特的运行方式使其在实际操作中达到了很好的除磷效果,并为强化生物除磷提出了新思路和新方法.
唐旭光王淑莹袁志国赵晨红
关键词:SBR工艺生活污水生物除磷
短程反硝化除磷系统的驯化及除磷特性研究被引量:4
2009年
依据反硝化除磷(DBP)原理,采用批式试验,以城市污水为处理对象,研究了以NO2-为电子受体的反硝化除磷菌的筛选与富集,并对其反硝化除磷性能进行了考察。结果表明:NO2-对传统EBPR系统的抑制作用明显高于以NO3-为电子受体的反硝化除磷系统;对以NO3-为电子受体的反硝化除磷污泥用NO2-进行驯化,经过52个周期,缺氧吸磷量由0.3mg/L升高到9.1mg/L,短程反硝化除磷系统驯化成熟;驯化成熟的短程反硝化除磷系统仍能以氧和NO3-作为电子受体进行吸磷并维持较高的吸磷速率,以亚硝酸盐为电子受体的除磷菌占总除磷菌的58.82%,说明短程反硝化除磷菌存在于传统除磷系统中,且能够很好地利用氧和硝酸盐为电子受体进行反硝化除磷。
唐旭光王淑莹张婧倩
关键词:城市污水电子受体反硝化除磷
UNIFED SBR工艺强化脱氮除磷及优化控制
生活污水含有大量的有机物、氮磷营养物质以及病原体,容易引起水体富营养化并危及人类健康。随着我国社会经济的发展以及人口数量的快速增加,生活污水排放量剧增,生活污水的治理已经成为我国水污染治理的重点。UniFed SBR工艺...
唐旭光
关键词:生活污水污水处理脱氮除磷优化控制
VFAs、TOC及COD作为生物除磷能力指标的探讨被引量:5
2012年
在实际生活污水的处理中,研究了通过A/O运行模式对生物除磷过程中磷的变化情况及在厌氧释磷过程中COD、TOC与VFAs变化之间的关系。结果表明,在厌氧释磷过程中VFAs的变化更能准确地反映系统内释磷进程,实际生活污水中能直接用于磷释放的有机物含量占COD的13.33%,并且释放1 mg P所需VFAs为1.401 mg,此值明显低于前期研究结果。通过对COD、TOC和VFAs 3种组分的分析,可将实际生活污水中的有机底物分为3类:易生物降解含碳有机物、难降解的含碳有机物和水中存在的无机性还原物质,含量分别占COD的13.33%、31.7%和54.97%,其中只有13.33%的含量对生物释磷有直接作用,并可对实际生活污水除磷有指导意义。
唐旭光王淑莹张婧倩
关键词:实际生活污水生物除磷COD总有机碳挥发性脂肪酸
以亚硝酸盐为电子受体的反硝化除磷性能研究被引量:8
2011年
以实际生活污水为研究对象,在SBR系统中采用厌氧/缺氧运行方式,考察不同亚硝酸盐(NO2--N)质量浓度下以亚硝酸盐为电子受体的反硝化除磷性能.实验根据进水ρ(COD)及亚硝酸钠投加量的不同,分为3个阶段.研究发现,维持缺氧段初始ρ(NO2--N)为20mg/L左右(第Ⅲ阶段),经过长期驯化,运行稳定后,缺氧段吸磷率达74.42%,最大吸磷速率可达11.70 mg/(gMLSS.h);磷去除率达57.8%.此后,又进行了初始ρ(NO 2--N)为50 mg/L的亚硝酸盐冲击负荷试验,缺氧段最大吸磷速率为5.63 mg/(gMLSS.h),与第Ⅲ阶段相比,最大吸磷速率下降53%.随后在未经驯化的情况下,通过短期实验分别考察该系统以NO3--N和O2作为电子受体时的除磷性能,其缺氧段最大吸磷速率分别为11.09和29.268 mg/(gMLSS.h),分别是第Ⅲ阶段最大吸磷速率的94.7%和2.5倍.
彭永臻张婧倩唐旭光滝川哲夫
关键词:反硝化聚磷菌亚硝酸盐硝酸盐
UniFed SBR工艺除磷脱氮机理研究被引量:4
2007年
采用Un iFed SBR工艺试验装置处理实际生活污水,确定了出水不受进水扰动影响的合适排水比。当将进水/排水时间固定为2 h,排水比不高于41.67%时,可以实现进水与出水的分离,保证良好的出水水质。通过试验分析了Un iFed SBR工艺的除磷脱氮机理在于:进水/排水阶段在反应池底部先后发生了反硝化作用和厌氧释磷反应,后续曝气阶段发生硝化作用和好氧吸磷,因此通过该工艺,可实现同步除磷脱氮。
赵晨红彭永臻石枫华王淑莹唐旭光
关键词:SBR工艺除磷脱氮
低温对EBPR系统生物除磷特性的影响被引量:2
2011年
以实际生活污水为研究对象,在SBR系统中采用厌氧/好氧运行方式,考察低温对EBPR生物除磷系统除磷特性的短期影响。试验在20℃驯化除磷污泥,除磷率稳定维持在90%以上。随后,温度分别控制为15,10和5℃,考察低温对EBPR系统的短期影响。研究结果表明:4种温度下(20,15,10和5℃)的厌氧释磷率分别为358.5%,358.5%,247.8%和209.1%;厌氧阶段挥发性脂肪酸(VFAs)的利用率分别为100%,88.9%,58.4%和33.8%;好氧前30 min的吸磷速率分别为11.67,6.43,2.24和1.34 mg/(g.h)。温度在15℃时,EBPR系统仍具备较好的除磷性能;温度低于15℃后,EBPR系统的除磷性能恶化;温度低于10℃时,聚糖菌的活性受到较大的抑制。
张婧倩王淑莹唐旭光彭永臻
关键词:温度除磷率
温度变化对生物除磷系统的影响被引量:7
2011年
以厌氧/好氧交替运行的SBR系统为研究对象,母反应器运行温度控制在15℃,采用实际生活污水,考察了温度(5、10、20、25、30、35℃)对EBPR系统的冲击影响。结果表明,温度较低(〈10℃)情况下,由于对微生物生理活性产生抑制而使系统除磷效率大幅度下降,由20℃时出水磷浓度为0 mg.L-1升高至5℃时的6.95 mg.L-1,而且胞内聚合物PHB的降解量下降,使系统内PHB处于累积状态。温度较高(25~30℃)时,系统能保持高效运行,并保持良好除磷效果,但当温度高于30℃时,出水磷浓度开始恶化,出水磷浓度为3.33mg.L-1,吸磷效率下降。根据在不同温度条件下,厌氧PHB合成速率RPHB-produced与磷释放速率RP-release的比值R1和好氧条件下PHB降解速率RPHB-degradation与磷吸收速率RP-uptake的比值R2可以得出结论,在环境温度为20℃的条件下,更有利于系统内EBPR高效稳定的运行。
唐旭光王淑莹张婧倩
关键词:生活污水PHB
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