的nrao反应因消耗h+ph升高。而srao是近几年来发现的新型生物反应。因反应类型相近,在nrao向srao转化初期,进水ph依据nrao的配比进行配制,但有研究发现ph逐渐低于进水〔16, 17, 18, 19〕,反应器运行中通过hco3-进水ph后,虽能增强反应器的脱氮除硫能力,但ph一直没有明显的。这与f.fdz-polanco等〔6〕曾经推测出的步产生h+现象十分相似。在厌氧生物反应器中,hco3-不仅能调节碱度,更重要的是作为自养微生物的碳源。有文献表明高浓度的无机碳源会对厌氧氨氧化产生,e. rikmann等〔11〕研究发现nrao反应的佳hco3-<1 000 mg/l,而且hco3-超过1 000 mg/l就会srao。张丽等〔18〕在反应器运行初期,将进水hco3-控制在1 202.6 mg/l,no3--n大达到77.6 mg/l,这段时间进ph变化不大,随后进水负荷,将进水hco3-到762.5 mg/l,no2--n和no3--n浓度有所,此时ph低于进水。同时发现,与进水n(nh4+-n)∶n(so42-)和负荷相比,进水hco3-对nh4+与so42-相对转化率的影响更为明显,进水hco3-为1 202.6 mg/l时,转化比〔n(nh4+-n)∶n(so42-)〕在9.6——9.8,当进水hco3-为762.5 mg/l时,转化比也到4.2——4.8左右;由此看出,较高的进水hco3-似乎更有利于nh4+的转化。
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