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的nrao反應因消耗h+ph升高。而srao是近幾年來發現的新型生物反應。因反應類型相近,在nrao向srao轉化初期,進水ph依據nrao的配比進行配制,但有研究發現ph逐漸低于進水〔16, 17, 18, 19〕,反應器運行中通過hco3-進水ph后,雖能增強反應器的脫氮除硫能力,但ph一直沒有明顯的。這與f.fdz-polanco等〔6〕曾經推測出的步產生h+現象十分相似。在厭氧生物反應器中,hco3-不僅能調節堿度,更重要的是作為自養微生物的碳源。有文獻表明高濃度的無機碳源會對厭氧氨氧化產生,e. rikmann等〔11〕研究發現nrao反應的佳hco3-<1 000 mg/l,而且hco3-超過1 000 mg/l就會srao。張麗等〔18〕在反應器運行初期,將進水hco3-控制在1 202.6 mg/l,no3--n大達到77.6 mg/l,這段時間進ph變化不大,隨后進水負荷,將進水hco3-到762.5 mg/l,no2--n和no3--n濃度有所,此時ph低于進水。同時發現,與進水n(nh4+-n)∶n(so42-)和負荷相比,進水hco3-對nh4+與so42-相對轉化率的影響更為明顯,進水hco3-為1 202.6 mg/l時,轉化比〔n(nh4+-n)∶n(so42-)〕在9.6——9.8,當進水hco3-為762.5 mg/l時,轉化比也到4.2——4.8左右;由此看出,較高的進水hco3-似乎更有利于nh4+的轉化。

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