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文檔簡介
1、傳統(tǒng)生物脫氮技術存在著工藝復雜、能耗相對較大、需大量投加外加碳源等缺點,而同步硝化反硝化(SND)過程相比較而言具有處理效果好、能耗低等優(yōu)點,不過,該處理過程中往往會產(chǎn)生大量氣體氧化亞氮(N2O)。N2O作為一種重要的溫室氣體,污水生物脫氮過程是其重要人為釋放途徑,該過程釋放的N2O量最高占全球N2O釋放總量的四分之一。作為一種重要的溫室氣體,N2O大量排放勢必會引起全球氣溫的升高,與此同時,N2O大量排放也會間接導致酸雨的形成、還會引
2、發(fā)臭氧層空洞等一系列的環(huán)境問題。由此看來,積極研究SND過程的作用機制及N2O的釋放機理、釋放途徑具有著重要的現(xiàn)實意義。本文通過控制溶解氧在較低的水平,并通過調(diào)節(jié)反應條件以實現(xiàn)了同步硝化反硝化過程,分析了該反應過程中去除污染物的情況,進一步明確了各種污染物在系統(tǒng)內(nèi)的存在狀態(tài)的變化,探尋同步硝化反硝化過程中N2O形成的作用機理,并通過高通量測序方法,明確了SND過程N2O釋放的主要微生物種的群演替過程;通過改變進水,探求不同磷濃度對SND
3、處理效果及N2O釋放的影響。
本研究主要內(nèi)容包括:⑴在同步硝化反硝化過程實現(xiàn)了較高的總氮、總磷的去除率,分別為73%與90%,但同時也促進了N2O釋放。且N2O釋放過程主要發(fā)生于曝氣階段。在低 C/N比條件下,反硝化菌利用胞內(nèi)儲存的有機物質為碳源進行反硝化,各反硝化酶競爭電子供體,導致N2O的積累和大量釋放。⑵通過高通量測序分析與N2O釋放相關的微生物群落結構,微生物馴化過程中,PAO逐漸富集并成為其中的優(yōu)勢種。整個過程中AO
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