【摘 要】
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为探究全程自养脱氮工艺(completely autotrophic nitrogen removal over nitrite,CANON)启动和高负荷运行过程中微生物响应特性并确定有效的调控策略,基于已稳定运行的厌氧
【机 构】
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福建农林大学资源与环境学院,福州350002;中国科学院城市环境研究所,城市污染物转化重点实验室,厦门361021;中国科学院大学,北京100049;中国科学院城市环境研究所,城市污染物转化重点实验室
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为探究全程自养脱氮工艺(completely autotrophic nitrogen removal over nitrite,CANON)启动和高负荷运行过程中微生物响应特性并确定有效的调控策略,基于已稳定运行的厌氧氨氧化(anaerobic ammonium oxidation,anammox)系统,通过调控DO、pH和游离氨,并采取逐渐降低NO2--N和提升NH4+-N的质量浓度的方式将其转为CANON工艺.结果表明:以10~20mg·L-1的游离氨为参考因素,调控DO为0.2~0.5 mg·L-1、pH为7.0~7.2,可有效抑制亚硝酸盐氧化菌增殖,稳步提升氨氧化速率和氮去除速率(分别约为0.98kg·(m3·d)-1和1.67 kg·(m3·d)-1),顺利启动CANON工艺;anammox和亚硝化途径对NH4+-N的转化比最终稳定在0.73左右;高质量浓度(>1 800 mg·L-1)的氨氮会促使anammox菌基因丰度增加,而使氨氧化菌基因丰度降低;anammox菌在CANON启动前期和高负荷条件下分别以Candidatus Kuenenia和Candidatus Brocadia为优势菌属,而SM1A02作为可能的anammox菌属同氨氧化菌属Nitrosomona在启动过程中始终为优势菌属.
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