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    摘要异养硝化是指异养微生物在好氧条件下将还原态氮氧化到羟胺,亚硝酸盐氮,硝酸盐氮的过程。
    同步硝化反硝化工艺是指硝化和反硝化反应在同一个反应器中完成,充分利用了反应器供氧不均匀的客观现象,控制生物硝化与反硝化的反应动力学平衡。研究发现,同步硝化反硝化生物脱氮技术中,生物膜、活性污泥絮体的结构及溶解氧浓度时能否进行同步硝化反硝化的关键控制因素。
    连续6天检测TP和E.coli对氨氮的去除效果,在高浓度氨氮中TP脱氮效果比E.coli效果好。两种细菌都是在pH=7.0时脱氮效果好。在生活污水和异养硝化培养基中TP生长繁殖快。30℃时,TP脱氮效果比E.coli效果好。8400
        关键词  异养硝化  厌氧氨氧化  生物脱氮  氨氮降解曲线
    毕业设计说明书(论文)外文摘要
    Title  Heterotrophic ammonia oxidation bacteria screening
    Abstract
    Heterotrophic nitrification heterotrophic microorganisms under aerobic conditions to restore nitrogen oxide to hydroxylamine, nitrite nitrogen, nitrate nitrogen in the process.
    Simultaneous nitrification and denitrification to nitrification and denitrification in a reactor, and make full use of the reactor oxygen uneven objective phenomenon to control the balance of the reaction kinetics of biological nitrification and denitrification. The study found that simultaneous nitrification and denitrification technology, whether in the biofilm and activated sludge floc structure and dissolved oxygen concentration for simultaneous nitrification and denitrification of the critical control factors.
    6 days in a row detection of TP and E. coli ammonia removal efficiency of TP nitrogen removal in a high concentration of ammonia better than E.coli. Both bacteria are nitrogen removal at pH = 7.0. Sewage and heterotrophic nitrification medium TP, growth and reproduction. 30 ° C, TP nitrogen removal than the E.coli effect.
    Keywords  Heterotrophic nitrification  Anaerobic ammonium oxidation  Biological nitrogen removal  
    Ammonia degradation curve
    目   次
    1 绪论    1
    1.1研究背景    1
    1.2废水脱氮工艺    1
    1.3新型生物脱氮工艺    3
    1.4异养硝化脱氮技术    4
    1.5异养硝化机理    4
    1.6分析方法    5
    2 实验内容与方法    7
    2.1实验材料与仪器    7
    2.2实验方法及步骤    8
    3 实验结果与分析    10
    3.1标准曲线测定    10
    3.2氨氮降解曲线    12
    3.3生活污水培养基中细菌生长情况    12
    3.4最适pH对氨氮去除的影响    13
    3.5最适温度对氨氮去除的影响    15
    3.6菌株异养硝化作用的降解途径    16
    结  论    18
    致  谢    19
    参 考 文 献    20
    1 绪论
    1.1研究背景
    近年来,由于我国工业集约化、规模化的快速发展和生活污水的增多与成分复杂化,随之而带来的环境污染问题也越发严重。其中氮污染问题最为突出,多数废水中的氨氮都超标,超标率为80%以上[1],氮超标所引起水体的富营养化以及严重的生态环境污染已经成为世界性的问题[2-5]。因此,对废水中氮降解的研究,就显得尤为迫切。近来的研究表明,脱氮副球菌( Paracoccus denitrificans )[5]粪产碱杆菌( Alcaligenes faecalis )[6-7]恶臭假单胞菌( Pseudomonas putida )[8]芽孢杆菌( Bacillussp.)[9]节杆菌( Arthrobacter sp.)[10-11]和红球菌( Rhodococcus sp.)[12]等异养微生物也能进行硝化作用 与传统的自养硝化菌相比,异养硝化菌具有生长速率快,要求溶解氧浓度低,能忍受更酸性环境的优点[13-15]其总体氧化氨氮的速率并不比自养菌慢[10],异养硝化作用的重要性正日益受到关注。目前, 在水污染环境处理方面微生物脱氮法与物理化学法[6]相比较,以它高效率、低成本、无二次污染等不可比拟的优点已被人们所广泛认可, 成为环境科学和水处理领域关注和研究的主要内容,关于这方面的技术研究不断有新的成果报道[7-15]。同时硝化与反硝化(simultanous nit ri fication and denitrification, SND)可使硝化和反硝化反应在同一反应器内同时完成,节省反应空间,缩短反应时间,平衡了反应条件,还克服了传统生物脱氮的很多弊端[16],被认为是在废水生物脱氮中具有很大的研究价值和应用前景, 近年来国内外对同时具有异养硝化功能-好氧反硝化功能菌的研究尚处于起步阶段[17-20],将其应用于废水治理中的研究报道不多见。为此,本实验尝试从两种异养好氧菌中筛选具有此类功能更好的微生物,并对其硝化功能和反硝化性能进行研究,以期为更有效更经济更快速地去除废水中氮的实验研究提供一定的理论依据;也为治理水体富营养化,恢复健康的生态环境提供一定的科学根据。
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