海洋厌氧氨氧化菌处理含海水污水的基质抑制及其动力学特性
Substrate Inhibition and Kinetic Characteristics of Marine Anaerobic Ammonium Oxidizing Bacteria Treating Saline Wastewater作者机构:青岛大学环境科学与工程学院青岛266071
出 版 物:《环境科学》 (Environmental Science)
年 卷 期:2017年第38卷第12期
页 面:5162-5168页
核心收录:
学科分类:083002[工学-环境工程] 0830[工学-环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位)] 08[工学]
基 金:国家自然科学基金项目(51278258 51478229) 山东省自然科学基金项目(BS2015HZ007) 山东省高等学校科技计划项目(J15LC61)
主 题:海洋厌氧氨氧化菌 生物脱氮 含海水污水 基质抑制 动力学
摘 要:采用ASBR反应器通过改变单一基质浓度分别研究了NH_4^+-N和NO_2^--N对海洋厌氧氨氧化菌脱氮效能的影响及其动力学特性.结果表明,保持进水NO_2^--N为105.6 mg·L^(-1),当进水NH_4^+-N浓度提高至1 200 mg·L^(-1)时,海洋厌氧氨氧化反应器仍保持较好的脱氮能力,未受到明显的抑制作用,NO_2^--N的去除率稳定在80.70%左右;当进水NO_2^--N浓度提高至265.6mg·L^(-1)时,反应器开始受到明显的抑制作用,NH_4^+-N的去除率下降至63.01%左右,随着进水NO_2^--N浓度继续提高至305.6mg·L^(-1)时,NH_4^+-N的去除率进一步下降至43.93%左右.利用Haldane模型和Aiba模型拟合NH_4^+-N和NO_2^--N抑制作用的动力学特性,得到了NRRmax、KS、Ki这3个动力学参数及出水基质浓度与总氮容积负荷(TNRR)之间的关系,根据进一步分析可知,Haldane模型更适合描述NH_4^+-N抑制作用下的动力学特性,Aiba模型更适合描述NO_2^--N抑制作用下的动力学特性,并得到NH_4^+-N和NO_2^--N的出水抑制浓度分别为3 893.625 mg·L^(-1)和287.208 mg·L^(-1),为海洋厌氧氨氧化菌处理含海水污水提供了理论依据.