SBBR单级自养脱氮工艺性能与氮转化途径研究
【图文】:
图 1.1 微生物絮体内反应区分布和底物浓度变化ig. 1.1 Distributution of reactions and substrates in aggregate是从物理学角度对同步硝化反硝化现象进行解释,的微环境中各种生态因子(如溶解氧、有机物及其它 1.1 所示)(杨麒等,2004),各类微生物的代谢活物理、化学和生物条件或状态的变化。微观生境论生物絮体或者生物膜内产生溶解氧梯度, 即微生浓度高, 以好氧 AOB 及 NOB 为主, 深入絮体内部消耗, 产生缺氧区,反硝化菌占优, 从而形成有利于目前, 此种理论解释同步生物脱氮现象已被广泛提出则源于近年来微生物学家发现好氧反硝化菌和菌是自养型好氧微生物, 依靠氧化 NH4+和 NO2-获呼吸的最终电子受体。20 世纪 80 年代以来, 生物 如 荧 光 假 单 胞 菌 (Pseudomonas flurescens)
+4NHeNHpHTANKC +101硝态氮表示为 TNO2=HNO2+ NO2-,,平衡常数 KeNO=N可表达为:=pHeNOTNOKC +1012isen 等(1976)建议温度对上面两个平衡常数的影响可34和2732300+ = TNOeK e,由此可计算出不同温度下 NH3和 HNO,NH3的浓度随着温度的升高而升高,HNO2的浓度随温度
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:X703
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本文编号:2683053
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