《表2 不同碳氮比下的N2O产量和转化率、总氮去除率以及同步硝化反硝化率》

《表2 不同碳氮比下的N2O产量和转化率、总氮去除率以及同步硝化反硝化率》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《高盐高碱环境下硝化反硝化过程及N_2O产生特征》


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由表2可知,在好氧段,C/N为5和2时,N2O产量分别为(25.95±1.22)mg·L-1和(17.54±0.90)mg·L-1,而C/N=0时N2O产生量仅为(9.65±0.60)mg·L-1.C/N=0时,N2O主要是由氨氧化和细胞内源呼吸反硝化所产生;在C/N为5和2时,N2O主要是由胞内贮存反硝化、氨氧化和细胞内源呼吸反硝化所产生.C/N为5和2时,N2O的产生量远大于C/N=0时所产生的N2O.这可能是由于高盐高碱环境对N2O还原酶的抑制作用[16],使得异养反硝化过程产生的N2O远大于氨氮氧化产生的N2O,而碳氮比越大,有更多的有机碳源供给反硝化细菌,因而产生的N2O量越大.C/N=5时,N2O产量在曝气开始后快速上升,充足的碳源使得反硝化过程以恒定的速度进行,因而N2O产生速度也趋于稳定;C/N=2时,N2O产量在曝气前期上升较快,在曝气后期速度逐渐降低,其原因可能是曝气前期,细菌能利用其贮存的碳源进行反硝化,所产生的N2O较多,使得N2O能够快速上升,随着反应的进行,碳源逐渐降低,反硝化速率也在逐渐降低,从而使得N2O产生速率下降;C/N=0时,N2O产量在曝气前段上升速度较快,后段N2O产生的速率逐渐变慢.这可能是由于在氨氧化过程中产生的N2O主要与NH2OH不完全氧化以及AOB反硝化有关,而这两个途径均与NH2OH的量有关.由于曝气前期,氨氧化过程基本是以相同的速率进行,所以对应中间产物NH2OH应该是基本保持不变,因而N2O的产生速率基本不变.曝气后期随着NH4+-N浓度降低,氨氧化速率降低,中间产物NH2OH的浓度下降,使得N2O的产生速率逐渐变缓.