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膜曝氣生物反應器中堿度和pH對硝化作用的影響:實驗和模型分析
闡述了在實驗室規(guī)模膜曝氣生物反應器(MABR)中培養(yǎng)硝化生物膜,用于校準和測試一個一維生物膜模型,該模型結合化學平衡計算局部pH值
摻砂強化石油烴污染土壤的生物電化學修復
闡述了沙土改良作為一種新方法,能有效增強生物電化學系統(tǒng)修復石油烴污染土壤的性能。
厭氧條件下加壓下水道中43種藥品的下水道內轉化影響
研究評估了43種藥品和2種布洛芬代謝物在加壓下水道管道入口和出口的濃度,以評估下水道過程是否影響藥品濃度。
N2O排放對兩種序批式反應器中亞硝化過程的影響:活性污泥反應器和生物膜系統(tǒng)
研究比較了活性污泥序批式反應器(ASSBR)和序批式生物膜反應器(SBBR)在處理富銨廢水時亞硝化過程中的N2O排放。
曝氣速率和內部回流比對以甘油為碳源的改良型Ludzak-Ettinger過程一氧化二氮排放的影響
摘要闡述了研究曝氣速率和內部回流比對以甘油為碳源的改良型Ludzak-Ettinger過程中一氧化二氮排放的影響。
厭氧/缺氧反硝化除磷過程中磷去除和N2O生產(chǎn):進水磷濃度的長期影響
研究進水磷濃度對反硝化除磷和N2O生產(chǎn)的長期影響。
處理低碳源生活污水的CASS工藝中一氧化二氮排放的最小化:進料策略和曝氣速率的影響
通過改進操作條件如有機碳供應和溶解氧,可以減少廢水處理過程中的一氧化二氮(N2O)排放。
新型無紡布膜生物反應器(nMBR)中厭氧氨氧化性能的增強
為了減少傳統(tǒng)膜生物反應器(cMBR)的操作成本和膜污染,本研究構建了一種新型無紡布膜生物反應器(nMBR),并比較了兩種MBR在厭氧氨氧化(anammox)培養(yǎng)中的性能。
通過氣體吹脫裝置在線監(jiān)測溶解N2O濃度的新方法
闡述了目前廢水處理廠中一氧化二氮(N2O)排放的測量方法,如在線氣相分析或液體抓取采樣。
碳源對缺氧/好氧活性污泥系統(tǒng)中一氧化二氮排放和微生物群落結構的影響
闡述了碳源對反硝化過程中一氧化二氮(N2O)排放的影響。研究比較了甲醇和乙酸鈉作為唯一碳源在改良型Ludzak-Ettinger(MLE)過程中的效果。
溶解氧濃度對厭氧氨氧化工藝啟動的影響:ELAN
研究比較了在兩個不同溶解氧(DO)濃度下啟動的ELAN?工藝(一種anammox基自養(yǎng)脫氮工藝)的表現(xiàn)。
溶解氧對富集硝化污泥中氨氧化細菌產(chǎn)生N2O的影響
溶解氧(DO)是影響氨氧化細菌(AOB)產(chǎn)生氧化亞氮(N2O)的重要因素,但以往研究難以分離DO和亞硝酸鹽的效應,因為DO變化常導致亞硝酸鹽積累。
溶解無機碳增強廢水培養(yǎng)微藻生物膜的生長、營養(yǎng)吸收和脂質積累
研究評估了碳酸氫鹽添加對廢水處理中微藻生物膜生長、營養(yǎng)去除和脂質積累的影響。
有機碳和硝酸鹽加載對硝酸鹽異化還原為銨(DNRA)和N2生產(chǎn)之間分配的影響
闡述了生物可利用氮通過微生物過程如厭氧氨氧化(anammox)或反硝化(denitrification)從生態(tài)系統(tǒng)中移除,而硝酸鹽異化還原為銨(DNRA)則保留氮。
評估廢水處理中生物反硝化中間產(chǎn)物積累建模的兩種概念
反硝化中間產(chǎn)物(如亞硝酸鹽、一氧化氮和氧化亞氮)的積累在廢水處理中是不希望的,因為這些物質對細菌有毒或具有溫室效應。
混合膜曝氣生物膜反應器(MABR)系統(tǒng)處理油田廢水
研究開發(fā)了一種混合膜曝氣生物膜反應器(MABR)系統(tǒng),結合了MABR工藝和臭氧-生物活性炭(O3-BAC)深度處理的優(yōu)勢,用于處理油田廢水。
修改高率藻塘的光環(huán)境及其對光吸收和光合作用的影響
研究了如何通過改變高率藻塘(HRAP)的操作參數(shù)(如塘深、水力停留時間HRT和光暗轉換率)來修改光環(huán)境,并探討這些變化對微藻光吸收和光合作用的影響。
自由亞硝酸預處理廢棄活性污泥以開發(fā)內部碳源用于增強反硝化
利用廢棄活性污泥(WAS)中的內部碳源有利于從低碳氮比廢水中去除氮,但通常受污泥分解限制。
部分硝化過程中新型非生物反應增加一氧化二氮產(chǎn)生:建模與實驗
本研究擴展了詳細的活性污泥模型(ASM),以包括由于羥基胺(NH2OH)和亞硝酸鹽之間反應產(chǎn)生的非生物雜交一氧化二氮(N2O)生產(chǎn)。
反硝化除磷過程中一氧化二氮產(chǎn)生的數(shù)學建模
反硝化除磷過程在交替厭氧/缺氧條件下進行,微生物內部存儲聚合物如聚羥基烷酸酯(PHA)的動態(tài)生產(chǎn)和消耗對一氧化二氮(N2O)積累有重要作用。
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