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在有機中,董凌霄等〔9〕對SRAO厭氧生物轉盤生物膜上污泥進行電鏡掃描,發現大量黃鐵礦等礦,正是SO42-還原而形成。李祥等〔17〕、張麗等〔18〕和袁怡等〔19〕接種NRAO污泥研究SRAO反應,發現隨著NH4+和SO42-的同時去除,污泥由接種時的紅色逐漸變為棕色甚至,伴隨有一些淡固體隨,初步判斷其為單質硫。隨后發現,固體單質硫逐漸附著在生物膜表面、污泥表面和反應器裝置,減弱了NH4+和SO42-的反應效率,這是固體單質硫的沉積造成傳質所致〔26, 27, 28〕。P. C. Sabumon〔10〕用相差顯微鏡觀察SRAO厭氧污泥,發現污泥內部存在單質硫顆粒,推測其單質硫可能是通過反應式(3)形成的;分批實驗表明反應器污泥中存在單質硫和脫氮硫桿菌(T. denitrificans),推測T. denitrificans能利用NO3--N和單質硫按照反應式(6)生成SO42-。E. Rikmann等〔11〕對MBBR的生物膜進行觀察,發現其表面凹凸不平,存在大量孔隙和沉積物;MBBR生物膜和UAR污泥的PCR-DGGE分析表明,其反應器內部的功能微生物分別屬于兩個不同的門:Planctomycetales和Verrucomic-robia,推測以上兩個反應器中脫氮的機理不同。
趙慶良等〔29〕報道了低濃度COD、高濃度NH4+-N和偏堿(pH在7.8左右)有利于有機條件下同步脫氮除硫反應的發生。張蕾等〔14〕的實驗證明,在高底物濃度和低氧化還原電位的條件下有利于生物反應的進行,NH4+-N和SO42-平均71.67、56.82 mg/L。賴楊嵐〔23〕的實驗表明SRAO的順利進行易受 NO2-的影響,投加 NO2-會促進NH4+-N與 NO2--N之間的反應,使NH4+-N的去除率升高,但 NO2-會與SO42-競爭從而SO42-的去除率,結果對SRAO產生競爭性;Fe3+會促進NH4+-N的去除,且使反應器的ORP升高,ORP升高則SRAO受到;COD對NRAO有作用,使NH4+-N的去除率,高濃度有機條件下硫酸鹽還原菌活性增強了SO42-的去除,因此高濃度COD有利于脫硫卻了脫氮反應,同樣會SRAO反應。
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