【摘 要】
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NH3-N是源水和回用水的重要水质指标且控制十分严格.但由于其浓度比较低,生物脱氮过程中硝化菌的种类及动力学特性与高浓度氨氮系统不同,pH,温度和基质可利用性的影响规律可
【机 构】
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华东理工大学资源与环境工程学院,上海水产大学生命科学与技术学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(2007707)
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NH3-N是源水和回用水的重要水质指标且控制十分严格.但由于其浓度比较低,生物脱氮过程中硝化菌的种类及动力学特性与高浓度氨氮系统不同,pH,温度和基质可利用性的影响规律可能也有不同.利用富集培养的硝化细菌就温度、pH和碱度对高、低浓度氨氮硝化的影响进行了研究.结果表明:低浓度氨氮硝化的温度系数(θ=1.105)大于高浓度(=θ1.099),温度对低浓度氨氮硝化的影响较高浓度大;偏碱性的环境更有利于低浓度氨氮硝化的进行,高浓度氨氮在pH=8或A lk/N=9.19左右时硝化速率达到最大,而低浓度氨氮最大硝化速率发生在pH=9或A lk/N=38.39左右.这3个影响因素对高浓度氨氮硝化过程中NO2-N的累积都有显著影响.但和温度相比,pH和碱度是影响低浓度氨氮硝化过程中NO2-N生成的主要因素.
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