硕士学位文撰写规范

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毕业论文外文资料翻译

外文出处:ChiuYing-Chih,LeeLi-Ling,ChangCheng-Nan,etal.ControlofcarbonandammoniumratioforsimultaneousnitrificationanddenitrificationinaSequencingbatchbioreactor.InternationalBiodeterioration&,Biodegradation,2006,8(1):1-7附件:1.外文资料翻译译文2.外文原文

题目院(系)班级学生指导教师年月日

摘 要SBR)中如何控制碳氮C/N)使硝化和反硝化作用同时发生.数据,低C/N会导致迅速缺乏,SBR中同时硝化反硝化SND)作用的不平衡.当最初的COD/NH4+-N被调整到11.1,SBR的SND就达到了NH4-N和完全除NO2--N.对SND-SBR系统氮除效率随着的增加逐渐减.,数据表示,达到高效的SND-SBR适当控制碳和氮必.的SND技术可节省操作时间能,替传统生物硝化和反硝化.碳源,异养硝化作用,氧化-还原ORP),同时硝化和反硝化作用SND)

1.前言

在污水处理中脱氮的传统生物方法,通常在分开的生物反应器中或通过不同曝气时间间隔来以形成不同的好氧和厌氧阶段(MetcalfEddy,1991)(NO2)(NO3)(Robertson,1988,ZartEberhard,1998)硝化和反硝化作用同时发生(vonMnchetal.,1996,Zeng,2003),由于氧气梯度SND自然地发生在微生物和群里面(vonMnchetal.,1996)另一方面,一些异养菌,Alcaligeneaecalis细菌(vanNieletal.,1992)和Thiosphaerapantotropha(RobertsonKuenen,1988),能有机作为碳和(NH4+)氮气(Stouthameretal.,1997).异养SND新陈代谢自氧和异养不同.在氧下被羟基化(NH2OH).,被氧化酶氧化亚硝酸盐.,亚硝酸盐直接被成N2.SND工艺也被氧etal.,1995,VanLoosdrechtandJetten,1998).Hellinga等(1998)设计了一台基于SND的反应器氧异养菌了亚硝酸盐亚硝酸盐在同反应器由氨.RobertsonKuenen(1988)T.pantotropha细菌的硝化和反硝化作用能力,O2和NO3-来进行同时异养硝化和好氧反硝化作用.他们的发现意味着T.pantotropha细菌能够进行SND.Pochana和Keller(1999)(SBR)SND的氮的去除效果.他们发现较高的DO浓度能够提高硝化速率.同时,高的DO浓度抑制了反硝化过程,,europaea将NH4+转化为NO2-,NO2(N2O)N2(Shresthaetal.,2002)onMünch等人(1996)SND过程出现在DO浓度低于0.5mgL-1.Pochana和Keller(1999),0.3~0.8mgL-1之间时,NH4+,NO2-,NO3-和可溶性的COD能在4h内被去除.这个表明一些异养硝化细菌有能力在低氧情况下脱氮从而影响SND的反应.当Paracoccusdenitrificans在连结的异养硝化—反硝化反应的情况之下驯化生长时,SND条件下相比,微生物群落不能生长(Stouthameretal.,1997)anNiel等人(1992)Robertson等人(1988)的在适当情况,SND过程将发生在污水系统.SND-SBR法的污水处理代表比二硝化反硝化过程更简单的生物.,SBR过程高效SND.在,基于SBR过程SND过程被些重SND活动可能发生条件.


4+-N的比值被控制在11.1时,基于SBR方法的高效SND的SBR系统被运行,导致有机物和NH4+-N的几乎完全去除,而没有中间副产品(NO2--N)的积累.在恒定的COD负荷下,氮去除率随着铵负荷率的增加而逐渐减少.因此,适当控制碳源浓度,能刺激在传统的SBR中的SND将生物营养物质的去除达到最佳化.

附件2:外文原文

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