【摘 要】
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氮磷含量过高污水的不合理排放是造成水体富营养化的重要诱因之一。随着这一问题的日益突出和污水排放标准的提高,强化生物脱氮除磷技术被广泛应用于污水处理。一氧化二氮(N2O)是一种重要的温室气体,在生物脱氮过程中可能会释放较多的N2O.试验以NO2--N和NO3--N为混合电子受体驯化出反硝化聚磷菌,研究不同电子受体条件下反硝化除磷过程中N2O释放的特征.以NO2--N为电子受体时N2O的积累速率、最大
【机 构】
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清华大学深圳研究生院 深圳市环境微生物利用与安全控制重点实验室 深圳 518055
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氮磷含量过高污水的不合理排放是造成水体富营养化的重要诱因之一。随着这一问题的日益突出和污水排放标准的提高,强化生物脱氮除磷技术被广泛应用于污水处理。一氧化二氮(N2O)是一种重要的温室气体,在生物脱氮过程中可能会释放较多的N2O.试验以NO2--N和NO3--N为混合电子受体驯化出反硝化聚磷菌,研究不同电子受体条件下反硝化除磷过程中N2O释放的特征.以NO2--N为电子受体时N2O的积累速率、最大积累浓度和释放因子分别足以NO3--N为电子受体时的49、39和29倍.仅以NO2--N为电子受体时,N2O的积累速率、最大积累浓度和释放因子均随NO2--N浓度增大而升高;当游离亚硝酸(FNA)浓度在0.2-0.9 mg/L范围内,N2O的还原受到抑制.NO2--N初始浓度相同时,两种电子受体同时存在时N2O积累速率和最大积累浓度略小于单独存在NO2--N时的对应值.
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