• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    農(nóng)業(yè)廢物反硝化固體碳源的優(yōu)選

    2011-12-20 09:10:06徐祖信尹海龍上海海洋大學(xué)水產(chǎn)與生命學(xué)院海洋科學(xué)研究所上海0306同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院上海0009
    中國環(huán)境科學(xué) 2011年5期
    關(guān)鍵詞:花生殼玉米芯稻殼

    邵 留,徐祖信,金 偉,尹海龍 (.上海海洋大學(xué)水產(chǎn)與生命學(xué)院,海洋科學(xué)研究所,上海 0306;.同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海 0009)

    農(nóng)業(yè)廢物反硝化固體碳源的優(yōu)選

    邵 留1,徐祖信2*,金 偉2,尹海龍2(1.上海海洋大學(xué)水產(chǎn)與生命學(xué)院,海洋科學(xué)研究所,上海 201306;2.同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,上海 200092)

    以甘蔗渣、玉米芯、稻草、稻殼、花生殼、木屑6種農(nóng)業(yè)廢物作為反硝化碳源和生物膜載體的備選材料,通過各物質(zhì)浸出物質(zhì)元素分析、含碳量以及脫氮效果、生物附著性能等方面的比較,意在優(yōu)選出適于推廣的反硝化固體碳源.結(jié)果表明,6種農(nóng)業(yè)廢物的浸出液中均未檢測出銅、鉛、鉻及鎘,安全性較好.甘蔗渣浸出液的有機(jī)碳含量和釋放速率明顯高于其他材料,木屑浸出液的有機(jī)碳含量則相對最低.其中,玉米芯、稻草及稻殼表現(xiàn)出較強(qiáng)的持續(xù)供碳能力.以稻草、稻殼和玉米芯為碳源和載體的實驗組硝酸鹽去除率均達(dá)80%以上,而木屑實驗組由于碳釋放量不足、生物附著性能較差等原因?qū)е旅摰阅茌^差.試驗初步優(yōu)選出了玉米芯、稻草、稻殼可用做替代傳統(tǒng)液體碳源的固體碳源.

    農(nóng)業(yè)廢物;反硝化;固體碳源;優(yōu)選

    利用生物反硝化工藝處理氮、磷含量較高的城市污水過程中,補加碳源是保證處理效果的手段之一.對于碳含量相對不足水體,傳統(tǒng)方法是投加甲醇等液體碳源,該技術(shù)的弊端主要在于運輸不便、成本過高以及液體碳源具有一定毒性等問題[1-3].為此,近年來相關(guān)學(xué)者紛紛提出不少替代傳統(tǒng)工藝的反硝化碳源,如可生物降解聚合物[4-10]、農(nóng)作物[11-12]、農(nóng)業(yè)廢物[13-18]、污泥[19]等.其中農(nóng)業(yè)廢物基于安全性和經(jīng)濟(jì)性等方面的優(yōu)勢,日益成為研究熱點,并已取得了不錯的研究成果[13].農(nóng)業(yè)廢物被認(rèn)為是地球上最豐富的可循環(huán)利用的有機(jī)物質(zhì)[20],不僅成本低廉,且能被生物降解,具有廣泛的開發(fā)前景.目前已有利用農(nóng)業(yè)廢棄物制造生物能源、活性炭、離子交換樹脂等的報道[21-27].而以農(nóng)業(yè)廢物作為反硝化碳源的研究較多集中在反硝化效果的報道上,對于農(nóng)業(yè)廢棄物的供碳機(jī)理卻研究甚少.

    本研究以甘蔗渣、玉米芯、稻草、稻殼、花生殼、木屑6種材料作為反硝化外加碳源的備選材料.這6種材料均具有較高的纖維素含量,纖維素降解菌可將纖維素轉(zhuǎn)化為反硝化菌可利用的碳源,使得反硝化反應(yīng)順利進(jìn)行.本研究目的在于通過對不同種類農(nóng)業(yè)廢氣物浸出物質(zhì)元素分析、釋碳量的比較、脫氮效果、生物附著性能等方面的研究,篩選出來源方便、費用低廉、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、脫氮效果好、副效應(yīng)低的碳源,為碳源的推廣提供理論支持,也為治理硝酸鹽污染水體提供新的思路.

    1 材料與方法

    1.1 農(nóng)業(yè)廢物的預(yù)處理

    玉米芯、稻草、稻殼、木屑、花生殼、甘蔗渣 6種農(nóng)業(yè)廢物收購于上海市崇明縣農(nóng)村地區(qū).回收后洗凈、晾干,儲藏于干燥箱中.整個實驗使用同一批材料.

    1.2 農(nóng)業(yè)廢物浸出液元素成分的測定

    分別稱取10g備用的6種農(nóng)業(yè)廢物分別加入500mL三角瓶中,加400mL水浸泡.14d后取樣,使用 ICP-OES(電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀inductively coupled plasma optical emission spectrometer,美國Perkin-Elmer公司)對浸泡液進(jìn)行物質(zhì)元素分析.

    1.3 農(nóng)業(yè)廢物浸出液TOC及TC的測定

    分別稱取 10g備用的 6種農(nóng)業(yè)廢物于1000mL三角瓶中,加 1000mL蒸餾水浸泡.分別于第 3,5,7,15d時取樣,使用總有機(jī)碳分析儀(日本島津公司 TOC分析儀)測定碳源浸出液中的TOC(總有機(jī)碳)及TC(總碳)含量.

    1.4 碳源材料表面形態(tài)及生物附著情況的電鏡掃描

    采用電鏡掃描法對碳源材料的表面性質(zhì)進(jìn)行表征,以分析碳源材料的生物附著容易程度.采用 S-450型(Phillips)掃描電子顯微鏡(SEM——scanning electron microscope )對被選碳源材料進(jìn)行表面形態(tài)及生物附著情況的觀測.

    1.5 碳源靜態(tài)反硝化試驗

    反硝化菌的培養(yǎng):選取花園泥土作為接種物,加入自行配制的培養(yǎng)液后,25℃恒溫培養(yǎng),控制pH 7.2~7.5,充氮氣維持厭氧環(huán)境.培養(yǎng)液組成: KNO32.0g/L,MgSO4·7H2O 0.2g/L, K2HPO40.5g/L,酒石酸鉀鈉20g/L.

    分別稱取各農(nóng)業(yè)廢物10g放入2500mL濾嘴瓶中,加 2000mL自配污水(以 KNO3為氮源, K2HPO4為磷源,外加適量的微量元素)使各實驗組水體硝酸鹽開始濃度均為 8.8mg/L;同時接種反硝化菌富集培養(yǎng)物 20mL.按試驗設(shè)定時間取樣,測定水中硝酸鹽濃度.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 浸出液元素物質(zhì)分析

    由表1可以看出,歷經(jīng)14d的浸泡后,6種農(nóng)業(yè)廢棄物的浸泡液中:Cu、Pb、Cd、Cr四種金屬元素的含量均低于檢測限,未能檢出.各浸出液As含量均<0.5mg/L,Zn含量最高的為甘蔗渣試驗組,含量為 6.3mg/L.考慮到實際應(yīng)用中,來水流量和流速均遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于試驗狀態(tài),因此當(dāng)此類農(nóng)業(yè)廢棄物用做生物反硝化碳源時不會對環(huán)境安全造成影響,環(huán)境友好度較高.另外,有報道指出[28],碳源材料浸出液中的金屬離子可以為反硝化過程中所需的酶提供活性中心,從而提高裝置的反硝化速率.因此,6種材料作為反硝化碳源和生物膜載體去除水中的硝酸鹽是安全可行的.

    表1 農(nóng)業(yè)廢棄物浸出液元素含量(mg/L)Table 1 Analysis of agriculture waste lixivium (mg/L)

    2.2 浸出物TC及TOC分析

    為考察 6種碳源材料的有機(jī)物釋放水平,檢測了碳源浸出液中TC及TOC含量隨時間的變化.

    圖1 碳源材料浸出液TOC及TC的變化Fig.1 Chang of TOC and TC in lixivium according to time

    由圖 1可以看出,隨著時間的推移,各實驗組TC及TOC含量均出現(xiàn)不同程度的增加.試驗期間備選材料釋碳量大小依次為:甘蔗渣>花生殼>玉米芯>稻草>稻殼>木屑.縱觀浸出液 TOC所占TC比例,發(fā)現(xiàn)備選材料浸出液中TOC含量均占TC的90%以上,均符合作為碳源材料的基本條件——能釋放出大量有機(jī)碳.比較而言,甘蔗渣上浸出液中TC和TOC含量和其他幾種材料相比高出1個數(shù)量級,高達(dá)3000mg/L以上.在釋放試驗開始的第1周內(nèi),甘蔗渣浸出液TC和TOC濃度隨著時間的延長增長迅速,之后隨著試驗天數(shù)的增加,增長趨勢有所放緩(圖 1a);花生殼浸出液中TC和TOC濃度變化曲線(圖1d)與甘蔗渣類似,出現(xiàn)后期釋碳能力降低現(xiàn)象,主要是因為浸泡初期,甘蔗渣和花生殼表面附著的小分子有機(jī)物大量溶出,表現(xiàn)為浸出液中 TC及TOC增長迅速;之后,浸出液TC及TOC的增加主要來自材料本身纖維素的分解,因此釋碳速率明顯降低.從甘蔗渣和花生殼浸出液的TOC/TC變化曲線可以推論,這兩種物質(zhì)的供碳持續(xù)力不夠,無法持續(xù)提供能源和碳源,因此不太適宜作為反硝化碳源和載體.章旻[29]通過實驗得出,經(jīng)過5d的反硝化反應(yīng)后,以花生殼為碳源的實驗組出現(xiàn)明顯的供碳不足現(xiàn)象,不太適宜作為固態(tài)有機(jī)碳源.李曄等[17]同樣報道花生殼不適宜作為反硝化固體碳源,其理由是以花生殼為反硝化碳源的硝酸鹽去除試驗,在反應(yīng)開始前兩天,花生殼釋放有機(jī)物較快,硝酸鹽去除效果較好;但 1星期后,花生殼被纖維素分解菌分解溶出的有機(jī)物很少,其釋碳能力出現(xiàn)明顯不足,導(dǎo)致硝酸鹽去除能力急劇下降.這一實驗結(jié)果驗證了本實驗的推測.

    在15d的檢測時間內(nèi),稻殼和稻草浸出液TC和TOC含量均在100 ~170 mg/L之間,且浸出液TOC濃度與時間之間存在良好的線性關(guān)系;玉米芯浸出液中的TC和TOC含量變化在試驗進(jìn)行的第1周增長較為緩慢,之后表現(xiàn)出強(qiáng)勁的后勢,隨著時間的推移,浸出液中TC和TOC濃度增長迅速;圖1b、圖1c、圖1e表明這3種材料具有較好的持續(xù)供碳能力,能較好滿足其上生長的生物膜對碳源的持續(xù)需求,降低材料的更換頻率.木屑浸出液中TC和TOC濃度變化同樣與時間之間存在較好的線性關(guān)系,但其浸出液中增長范圍很有限,第3d到15d內(nèi), TOC含量只是從67mg/L增長到 71mg/L,增長速率過慢,這主要與木屑中富含難分解的木質(zhì)素有關(guān).趙聯(lián)芳等[13]研究得出,稻殼與木屑的釋碳速率較為穩(wěn)定,且稻殼的釋碳量高于木屑,這與本研究結(jié)論一致.

    圖2 碳源材料處理前掃描電鏡圖(×100)Fig.2 SEM image of agriculture waste before process(×100)a.木屑;b.玉米芯;c.稻草;d.稻殼

    綜合分析各類碳源物質(zhì)浸出液 TOC和 TC 濃度隨時間的變化趨勢,甘蔗渣由于浸出液中有機(jī)碳濃度過高,達(dá) 3000mg/L以上,且存在和花生殼浸出液一樣的問題,即后期有機(jī)物釋放能力不足,即可持續(xù)釋放有機(jī)物的能力較差;考慮到備選材料的實際應(yīng)用,為了避免碳源原位處理時溶解出過多有機(jī)物,造成二次污染,而有機(jī)物釋放后勁不足又會導(dǎo)致供碳不足,因此放棄對甘蔗渣和花生殼性能的進(jìn)一步研究.

    2.3 表面形態(tài)及生物附著性能分析

    由圖2可見,稻草表面最為光滑,總體呈片狀,其上基本沒有突起狀結(jié)構(gòu);木屑表面較為平整,結(jié)構(gòu)致密;玉米芯表面不平整,大體呈片狀疊加形態(tài),其上的纖維狀結(jié)構(gòu)較為明顯;稻殼表面呈粒狀(即具有大致相同量網(wǎng)的不規(guī)則形體),且中間夾雜著許多針狀體.根據(jù)掃描電鏡的結(jié)果可知,稻殼的表面最粗糙,玉米芯次之,之后是木屑,稻草的表面最光滑.載體表面的粗糙程度是影響微生物附著、生長的載體表面性質(zhì)之一,粗糙多孔的表面有助于生物膜的形成.因此推測稻殼和玉米芯表面更易于掛膜,更適宜微生物的附著.

    從圖3可見,各種農(nóng)業(yè)廢物作為反硝化碳源運行一段時間后,稻殼表面最容易附著微生物,稻草和玉米芯表面亦可見明顯的菌膜存在,而以木屑表面的微生物量最少,未有明顯的菌膜生長.生物膜上的微生物以球菌為主,這與周海紅等[4]以可生物降解的PBS作為反硝化碳源和生物膜載體,電鏡掃描顯示的生物膜結(jié)構(gòu)較為類似.推測生物膜上的球菌應(yīng)以常見的生物反硝化菌屬,即芽孢桿菌屬微球菌和假單胞菌屬為主,具體菌種需進(jìn)一步研究鑒定.

    圖3 碳源材料處理后掃描電鏡圖(×1000)Fig.3 SEM image of agriculture waste after process(×1000)a.木屑;b.玉米芯;c.稻草;d.稻殼

    一般認(rèn)為,材料的生物附著性能與材料本身的表面特征有關(guān),即表面粗糙程度大的材料易于生物附著.本研究結(jié)果認(rèn)為,反硝化微生物在新型碳源載體上的附著性能除與材料本身的表面特性有一定的相關(guān)性外,還與材料的供碳能力息息相關(guān).在本研究中,木屑和稻草兩者的對比就印證了該結(jié)論.在處理前,兩者都均為表面較為光滑,但處理后稻草表面生物膜覆蓋率要明顯優(yōu)于木屑.兩者出現(xiàn)這一明顯差異的主要原因是稻草的釋碳速率與釋碳量明顯優(yōu)于木屑,而充足的碳源供應(yīng)為反硝化微生物的生長繁殖提供了有利的保障,因此稻草更具競爭優(yōu)勢.

    2.4 靜態(tài)脫氮性能

    由圖4可以看出,稻草、稻殼和玉米芯靜態(tài)脫氮試驗均取得了較好的效果,試驗開始后第2d,稻草實驗組的硝酸鹽濃度下降非常明顯,由8.8mg/L降至2mg/L以下,去除率就達(dá)80%以上;稻殼和玉米芯實驗組也在試驗開始后第 3d硝酸鹽去除率均達(dá) 80%以上,水體硝酸鹽濃度均降至 2mg/L以下.以稻草、稻殼和玉米芯為生物反硝化碳源的試驗組均能在短時間內(nèi)拿到較好的硝酸鹽去除效果,這主要是因為 3種材料釋碳能力強(qiáng),且有較強(qiáng)的持續(xù)供碳能力;木屑靜態(tài)脫氮實驗組效果較差,水體硝酸鹽濃度始終高于5mg/L,16d后硝酸鹽去除率仍未見明顯增加,試驗情況下僅獲得 25%左右的去除率.結(jié)合備選碳源浸出液TOC及TC試驗可知,木屑浸出液TOC及TC濃度始終低于100mg/L,遠(yuǎn)低于稻草、稻殼和玉米芯浸出液的TOC和TC濃度.因此,可以推斷木屑靜態(tài)脫氮試驗組較差的脫氮效果與其浸出液有機(jī)碳濃度過低有關(guān),即木屑實驗組中反硝化碳源不足,導(dǎo)致反硝化反應(yīng)受阻,硝酸鹽去除率明顯低于其他幾個實驗組.

    圖4 碳源靜態(tài)脫氮試驗NO3--N濃度及去除率變化Fig.4 Change of nitrate removal efficiency according to time

    3 結(jié)論

    3.1 選取甘蔗渣、玉米芯、稻草、稻殼、花生殼、木屑6種農(nóng)業(yè)廢物作為反硝化固體碳源,與傳統(tǒng)液體碳源相比,這6種碳源材料更為安全,其浸出液未檢測到銅、鉛、鎘、鉻等重金屬元素.

    3.2 甘蔗渣由于浸出液中有機(jī)碳濃度過高,達(dá)3000mg/L以上;花生殼浸出液后期的有機(jī)物釋放能力不足,即可持續(xù)釋放有機(jī)物的能力較差.碳源溶出物質(zhì)有機(jī)物含量過高會對水體造成二次污染,而有機(jī)物釋放后勁不足又會導(dǎo)致供碳不足,因此甘蔗渣和花生殼不適于作為反硝化碳源.

    3.3 脫氮試驗表明,以稻草、稻殼和玉米芯為碳源和載體的實驗組硝酸鹽去除率均可達(dá) 80%以上,而木屑實驗組由于碳釋放量不足、生物附著性能較差等原因?qū)е旅摰阅茌^差.玉米芯、稻草、稻殼可用做替代傳統(tǒng)液體碳源的固體碳源.

    [1] 曾 薇,李 磊,楊瑩瑩,等.A2O工藝處理生活污水短程硝化反硝化的研究 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2010,30(5):625-632.

    [2] 李洪靜,陳銀廣,顧國維.丙酸/乙酸對低能耗生物除磷脫氮系統(tǒng)的影響 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2008,28(8):673-678.

    [3] 邵 留,徐祖信,尹海龍.污染水體脫氮工藝中外加碳源的研究進(jìn)展 [J]. 工業(yè)水處理,2007,27(12):10-14.

    [4] 周海紅,王建龍,趙 璇. pH對以PBS為反硝化碳源和生物膜載體去除飲用水源水中硝酸鹽的影響 [J]. 環(huán)境科學(xué), 2006,27(2): 290-293.

    [5] 周海紅,趙 璇,王建龍.利用可生物降解聚合物去除飲用水源水中硝酸鹽 [J]. 清華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2006,46(3): 434-436.

    [6] 周海紅,王建龍.利用可生物降解聚合物同時作為反硝化微生物的碳源和附著載體研究 [J]. 中國生物工程雜志, 2006,26(2): 95-98.

    [7] 周貴忠,孫 靜,張 旭,等.地下水生物反硝化碳源材料研究[J]. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù), 2008,31(7):4-6,10.

    [8] 羅國芝,賴才勝,譚洪新,等.固體碳源填料床生物反應(yīng)器去除水中硝酸鹽的研究 [J]. 安全與環(huán)境學(xué)報, 2010,10(4):23-27.

    [9] 范振興,王建龍.低溫對固體碳源填充床反硝化的影響 [J]. 清華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2008,48(3):436-439.

    [10] Boley A, Müller W R, Haider G.Biodegradable polymers as solid substrate and biofilm carrier for denitrification in recirculated aquaculture systems [J]. Aquacultural Engineering, 2000,22:75-85.

    [11] 陳 翔.固體碳源生物反硝化去除水源水中的硝酸鹽 [D]. 南京:南京林業(yè)大學(xué), 2008.

    [12] 金贊芳,陳英旭,小倉紀(jì)雄.以棉花為碳源去除地下水硝酸鹽的研究 [J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2004,23(3):512-515.

    [13] 趙聯(lián)芳,朱 偉,高 青.補充植物碳源提高人工濕地脫氮效率[J]. 解放軍理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2009,10(6):644-649.

    [14] Ovez B. Batch biological denitrification using Arundo donax, Glycyrrhiza glabra, and Gracilaria verrucosa as carbon source [J]. Process Biochemistry, 2006,41:1289-1295.

    [15] Ovez B, Ozgen S, Yuksel M.Biological denitrification in drinking water using Glycyrrhiza glabra and Arundo donax as the carbon source [J]. Process Biochemistry, 2006,41:1539-1544.

    [16] 邵 留,徐祖信,金 偉,等.以稻草為碳源和生物膜載體去除水中的硝酸鹽 [J]. 環(huán)境科學(xué), 2009,30(5):1414-1419.

    [17] 李 曄,章 旻,陳家宏,等.污水反硝化脫氮的固態(tài)有機(jī)碳源選擇實驗研究 [J]. 武漢理工大學(xué)學(xué)報, 2010,32(6):27-31.

    [18] 曹文平,張永明,李亞峰,等.竹絲填充床對高有機(jī)負(fù)荷及低 C/N水質(zhì)的脫氮特性 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2010,30(8):1067-1072.

    [19] 吳一平,王旭東.初沉污泥作為生物脫氮除磷快速碳源的轉(zhuǎn)化因素研究 [J]. 西安建筑科技大學(xué)學(xué)報, 2005,137(4):12-13.

    [20] Orlando U S, Baes A U, Nishijima W, et al.Preparation of agricultural residue anion exchangers and its nitrate maximum adsorption capacity [J]. Chemosphere, 2002,48:1041-1046.

    [21] 鐘長庚,李雙華.用稻草和含堿廢液制取黃原酸酯并處理含銅廢水 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 1995,15(4):294-297.

    [22] Namasivayan C, Kadirvelu K. Uptake of mercury (II) from wastewater by activated carbon from an unwanted agricultural solid by-product: coirpith [J]. Carbon, 1999,37(1):79-84.

    [23] Simkovic I, Laszlo J A. Preparation of ion exchangers from bagasse by crosslinking with epichlorohydrin––NH4OH or epichlorohydrin––imidazole [J]. Journal of applied polymer science, 1997,64(13):2561-2566.

    [24] Chen M, Xia L M, Xue P J. Enzymatic hydrolysis of corncob and ethanol production from cellulosic hydrolysate [J]. International Biodeterioration and Biodegradation,2007,59(2):85-89.

    [25] Nabarlatz D, Ebringerová A, Montané D. Autohydrolysis of agricultural by-products for the production of xylooligosaccharides [J]. Carbohydrate Polymers.2007,69(1):20-28.

    [26] Shigenobu M, Tomohiro A, Noriaki I, et al. Production of l-lactic acid from corncobs [J]. Journal of Bioscience and Bioengineering, 2004,97(3):153-157.

    [27] 呂秀陽,夏文莉,劉田春,等.稻殼資源化新工藝的研究 [J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報, 2001,17(2):132-135.

    [28] 譚佑銘,羅啟芳.上流式厭氧污泥床去除飲用水中硝酸鹽氮的研究 [J]. 衛(wèi)生研究, 2002,31(1):19-21.

    [29] 章 旻.污水反硝化脫氮的固態(tài)有機(jī)碳選擇實驗研究 [D]. 武漢:武漢理工大學(xué), 2009.

    Optimization of solid carbon source for denitrification of agriculture wastes.

    SHAO Liu1, XU Zu-xin2*, JIN Wei2, YIN Hai-long2(1.Institute of Ocean Science, College of Fisheries and Life, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China;2.College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China). China Environmental Science, 2011,31(5):748~754

    Agriculture wastes including bagasse, corncob, rice hull, rice straw peanut shell and sawdust were selected as potential carbon source for denitrification. Heavy metal element such as Cu, Pb, Cr, Cd, which negatively affect the metabolism of microorganisms, were not detected. Release amount of bagasse was the highest and sawdust was the lowest. Better continuous supply of carbon was found when corncob, rice hull and rice straw were used as carbon source. Higher than 80% nitrate removal efficiency was found when corncob, rice hull and rice straw were used as carbon source. Due to low carbon release and poor adhesive performance, low nitrate removal efficiency was found when sawdust was used as carbon source. Corncob, rice hull and rice straw were, therefore, recommended as an economical and effective external carbon source for denitrification.

    agriculture waste;denitrification;solid carbon source;optimization

    X705

    A

    1000-6923(2011)05-0748-07

    2010-09-25

    國家自然科學(xué)基金資助項目(51008219);上海海洋大學(xué)博士啟動基金項目(A2400090143);上海高校選拔培養(yǎng)優(yōu)秀青年教師科研專項基金(ssc09003);上海市教育委員會重點學(xué)科建設(shè)項目(J50701);環(huán)境科學(xué)上海市教育高地基金(B8510100001)

    * 責(zé)任作者, 教授, xzx@stcsm.gov.cn

    邵 留(1980-),女,浙江溫嶺人,講師,博士,研究方向為水污染控制.發(fā)表論文10篇.

    猜你喜歡
    花生殼玉米芯稻殼
    花生殼磁性生物炭對水體中Cr(Ⅵ)的吸附研究
    稻殼興衰史
    An integrated spectroscopic strategy to trace the geographical origins of emblic medicines:Application for the quality assessment of natural medicines
    白銀地區(qū)玉米芯金針菇高產(chǎn)栽培技術(shù)
    農(nóng)科問答
    野象卷起了稻殼貓
    花生殼及其在畜牧業(yè)中的應(yīng)用
    廣東飼料(2016年8期)2016-02-27 11:10:02
    得閑愛搓玉米芯
    稻殼熱解油的特性
    直接合成法制備載銀稻殼活性炭及其對苯并噻吩的吸附
    边亲边吃奶的免费视频| 成人免费观看视频高清| 国产午夜精品一二区理论片| 97超碰精品成人国产| 亚洲av成人精品一区久久| 在线观看人妻少妇| 国产爽快片一区二区三区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲国产精品国产精品| 最近最新中文字幕大全电影3| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日本一本二区三区精品| 国产色婷婷99| 99热这里只有精品一区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 精品一区在线观看国产| 一区二区三区四区激情视频| 91久久精品国产一区二区三区| 成人漫画全彩无遮挡| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日日撸夜夜添| 国产av国产精品国产| 最近的中文字幕免费完整| 日韩视频在线欧美| 边亲边吃奶的免费视频| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲四区av| 韩国av在线不卡| 能在线免费看毛片的网站| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 日韩电影二区| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 免费看日本二区| 国产v大片淫在线免费观看| 在线 av 中文字幕| 久久久久网色| 国产精品一二三区在线看| 日韩强制内射视频| 各种免费的搞黄视频| 亚洲精品国产成人久久av| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 91久久精品国产一区二区成人| 久久久久久久精品精品| 美女内射精品一级片tv| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 18禁在线播放成人免费| 精品久久久久久久末码| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产成人免费观看mmmm| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 中国三级夫妇交换| 男女国产视频网站| 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲精品影视一区二区三区av| 一本一本综合久久| 五月天丁香电影| 国产精品久久久久久av不卡| 99九九线精品视频在线观看视频| 日韩伦理黄色片| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲精品乱久久久久久| 国产av不卡久久| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲国产欧美人成| 午夜老司机福利剧场| 久久久久性生活片| 亚洲精品一区蜜桃| 欧美潮喷喷水| av.在线天堂| 少妇丰满av| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 美女内射精品一级片tv| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 亚洲电影在线观看av| av网站免费在线观看视频| 亚洲怡红院男人天堂| 少妇的逼好多水| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久久色成人| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 欧美另类一区| 91狼人影院| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 26uuu在线亚洲综合色| 国产一区二区在线观看日韩| 日韩三级伦理在线观看| 精品人妻视频免费看| av一本久久久久| 色视频www国产| 搞女人的毛片| 国产成人免费观看mmmm| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产伦在线观看视频一区| 国产黄频视频在线观看| 久久午夜福利片| 国产大屁股一区二区在线视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲国产精品专区欧美| 日本欧美国产在线视频| 久久这里有精品视频免费| 免费高清在线观看视频在线观看| av卡一久久| 新久久久久国产一级毛片| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 九九在线视频观看精品| 欧美另类一区| 日本三级黄在线观看| 免费观看av网站的网址| 国产综合精华液| 久久久久久久国产电影| 天堂中文最新版在线下载 | 成年av动漫网址| 国产男女超爽视频在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日本免费在线观看一区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲精品456在线播放app| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 中国三级夫妇交换| 欧美丝袜亚洲另类| 老司机影院毛片| 国产精品人妻久久久影院| 狂野欧美激情性bbbbbb| 黄色日韩在线| 久久久久久国产a免费观看| 美女高潮的动态| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲综合色惰| 免费在线观看成人毛片| 国产成人精品福利久久| 夫妻午夜视频| 国产91av在线免费观看| 中文天堂在线官网| 国产黄片视频在线免费观看| 国产69精品久久久久777片| 国产亚洲一区二区精品| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 深爱激情五月婷婷| 丰满少妇做爰视频| 国产精品一二三区在线看| av在线app专区| 午夜视频国产福利| 成年女人看的毛片在线观看| 午夜激情久久久久久久| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲国产最新在线播放| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲无线观看免费| 天堂网av新在线| 免费人成在线观看视频色| 色综合色国产| 日本-黄色视频高清免费观看| 午夜日本视频在线| 久久99蜜桃精品久久| 国产伦精品一区二区三区视频9| 日韩电影二区| 亚洲精品国产av成人精品| 97精品久久久久久久久久精品| 日本黄色片子视频| 免费看日本二区| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 视频中文字幕在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 简卡轻食公司| 久热久热在线精品观看| 免费av观看视频| av播播在线观看一区| 一个人观看的视频www高清免费观看| 日本一本二区三区精品| h日本视频在线播放| 在线精品无人区一区二区三 | 久久久久网色| 性色av一级| 久久久a久久爽久久v久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩视频在线欧美| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲欧洲国产日韩| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 深爱激情五月婷婷| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 中国国产av一级| 亚洲色图综合在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产在线一区二区三区精| 亚洲无线观看免费| 波野结衣二区三区在线| 成人国产av品久久久| 日本熟妇午夜| 在线观看三级黄色| 亚洲图色成人| 只有这里有精品99| 亚洲国产最新在线播放| 免费大片黄手机在线观看| 九色成人免费人妻av| 亚洲国产成人一精品久久久| av在线亚洲专区| 欧美+日韩+精品| 日韩欧美精品免费久久| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 黄片wwwwww| 中国三级夫妇交换| 国产高清有码在线观看视频| 日韩一区二区三区影片| 97超碰精品成人国产| 99久久九九国产精品国产免费| av天堂中文字幕网| 亚洲精品aⅴ在线观看| www.色视频.com| 日韩欧美精品免费久久| 春色校园在线视频观看| 亚洲国产色片| 18禁动态无遮挡网站| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲色图av天堂| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲精品成人久久久久久| 美女内射精品一级片tv| 国产精品人妻久久久久久| 我的女老师完整版在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产淫语在线视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久精品久久久久久久性| av.在线天堂| 69人妻影院| 波多野结衣巨乳人妻| 七月丁香在线播放| 欧美丝袜亚洲另类| 看黄色毛片网站| 免费看av在线观看网站| 中文字幕久久专区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| a级毛色黄片| 丝袜喷水一区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 成年女人看的毛片在线观看| 99热国产这里只有精品6| 舔av片在线| 亚洲成人久久爱视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 99久久精品国产国产毛片| tube8黄色片| 成人亚洲欧美一区二区av| 高清av免费在线| 成年免费大片在线观看| 久久精品久久久久久久性| 国产精品国产av在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 天堂网av新在线| 高清午夜精品一区二区三区| 日韩精品有码人妻一区| 18禁在线播放成人免费| 日韩亚洲欧美综合| av在线老鸭窝| 亚洲经典国产精华液单| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 插阴视频在线观看视频| 精品一区在线观看国产| 极品教师在线视频| 国产熟女欧美一区二区| 97热精品久久久久久| 美女被艹到高潮喷水动态| 日韩av不卡免费在线播放| 少妇人妻久久综合中文| 久久综合国产亚洲精品| 晚上一个人看的免费电影| 岛国毛片在线播放| 午夜日本视频在线| 午夜老司机福利剧场| 久久精品国产亚洲av涩爱| 一级a做视频免费观看| 新久久久久国产一级毛片| 美女主播在线视频| 婷婷色av中文字幕| 久久久午夜欧美精品| 日韩亚洲欧美综合| 在线看a的网站| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 熟女av电影| 少妇的逼好多水| 久久久a久久爽久久v久久| 少妇人妻 视频| 国产一级毛片在线| 少妇人妻一区二区三区视频| 成年免费大片在线观看| 久久99蜜桃精品久久| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲欧美精品自产自拍| 99久久精品国产国产毛片| 黄色日韩在线| 六月丁香七月| 免费av不卡在线播放| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲欧美日韩东京热| 深爱激情五月婷婷| 特级一级黄色大片| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 国产有黄有色有爽视频| 美女内射精品一级片tv| 看十八女毛片水多多多| 69av精品久久久久久| 尾随美女入室| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 1000部很黄的大片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 一本一本综合久久| 寂寞人妻少妇视频99o| 嫩草影院入口| 高清在线视频一区二区三区| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产精品久久久久久精品古装| 国产高潮美女av| 搡女人真爽免费视频火全软件| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品99久久久久久久久| 欧美日韩视频精品一区| 老司机影院成人| 人人妻人人看人人澡| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 黄色怎么调成土黄色| 99热这里只有是精品50| 只有这里有精品99| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美成人午夜免费资源| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚州av有码| 亚洲四区av| 国产成人一区二区在线| 哪个播放器可以免费观看大片| 美女cb高潮喷水在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 我的女老师完整版在线观看| 99热全是精品| 国产有黄有色有爽视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日本熟妇午夜| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲色图av天堂| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产成人精品福利久久| 国产高清有码在线观看视频| 一个人看的www免费观看视频| 男男h啪啪无遮挡| 日韩国内少妇激情av| 日韩强制内射视频| 国产精品99久久久久久久久| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 黄色一级大片看看| 午夜福利视频精品| 欧美区成人在线视频| 最后的刺客免费高清国语| 九九在线视频观看精品| 亚洲最大成人手机在线| 久久热精品热| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩中字成人| 亚洲精品一区蜜桃| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产高清三级在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲丝袜综合中文字幕| 激情 狠狠 欧美| 尾随美女入室| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 一个人观看的视频www高清免费观看| 中文资源天堂在线| av.在线天堂| 国产又色又爽无遮挡免| 1000部很黄的大片| 好男人视频免费观看在线| 成人综合一区亚洲| 国产爱豆传媒在线观看| 高清av免费在线| 特大巨黑吊av在线直播| 一个人看的www免费观看视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 精品一区二区三区视频在线| 欧美日韩综合久久久久久| 天美传媒精品一区二区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲av男天堂| 中文字幕免费在线视频6| 搞女人的毛片| 免费在线观看成人毛片| 熟女av电影| 欧美另类一区| 国产伦精品一区二区三区四那| eeuss影院久久| 一级黄片播放器| 亚洲欧美成人精品一区二区| 波野结衣二区三区在线| 精品国产三级普通话版| 极品教师在线视频| 日韩欧美 国产精品| 一级毛片我不卡| 国产老妇女一区| 亚洲国产最新在线播放| 欧美+日韩+精品| 97在线视频观看| 国产日韩欧美在线精品| 中国三级夫妇交换| 97在线人人人人妻| 成人免费观看视频高清| 国产成人精品婷婷| 成人亚洲精品av一区二区| 寂寞人妻少妇视频99o| 好男人视频免费观看在线| 伊人久久精品亚洲午夜| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 日本午夜av视频| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 69人妻影院| av专区在线播放| 最近最新中文字幕免费大全7| 好男人在线观看高清免费视频| 黄色日韩在线| 69人妻影院| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲av福利一区| 新久久久久国产一级毛片| 99热国产这里只有精品6| 直男gayav资源| 亚洲精品色激情综合| 成人午夜精彩视频在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 99精国产麻豆久久婷婷| 水蜜桃什么品种好| 精华霜和精华液先用哪个| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产成人精品婷婷| 欧美激情国产日韩精品一区| 91久久精品国产一区二区成人| 免费观看av网站的网址| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 五月伊人婷婷丁香| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产91av在线免费观看| 免费电影在线观看免费观看| 国产探花在线观看一区二区| 久久影院123| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久久色成人| 国产一区二区三区av在线| 国产乱人偷精品视频| 国产成人福利小说| 免费大片黄手机在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 91久久精品电影网| 久久精品国产亚洲网站| 99久久精品热视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产精品久久久久久久电影| 韩国av在线不卡| 成人国产麻豆网| 99热这里只有精品一区| 久久精品国产自在天天线| 韩国高清视频一区二区三区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 99热这里只有是精品在线观看| 久久精品人妻少妇| 熟女人妻精品中文字幕| 久久久亚洲精品成人影院| 一边亲一边摸免费视频| 在线观看人妻少妇| 丰满人妻一区二区三区视频av| 九九爱精品视频在线观看| 日本午夜av视频| 中文字幕制服av| 欧美bdsm另类| 亚洲美女搞黄在线观看| 少妇丰满av| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲精品成人久久久久久| 香蕉精品网在线| 日本午夜av视频| 中文字幕亚洲精品专区| 成人黄色视频免费在线看| 免费看日本二区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国精品久久久久久国模美| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 少妇熟女欧美另类| 精品一区二区免费观看| 国产在线男女| 69人妻影院| 日本熟妇午夜| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美最新免费一区二区三区| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲av欧美aⅴ国产| 18禁动态无遮挡网站| 一级片'在线观看视频| 99re6热这里在线精品视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产黄频视频在线观看| 日韩一区二区三区影片| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲av免费在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 成人国产av品久久久| 日韩伦理黄色片| 成人鲁丝片一二三区免费| 久久精品国产自在天天线| av线在线观看网站| 国产精品人妻久久久影院| 国产伦精品一区二区三区四那| 久久久久久国产a免费观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日韩一本色道免费dvd| 三级国产精品片| 国产一区二区三区av在线| 特大巨黑吊av在线直播| 99热国产这里只有精品6| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 国产成人a∨麻豆精品| 国产乱人视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费大片18禁| 大话2 男鬼变身卡| 99热这里只有精品一区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 九九在线视频观看精品| 欧美3d第一页| 一级片'在线观看视频| 五月开心婷婷网| 亚洲精品第二区| 国产精品久久久久久精品电影| 国产伦理片在线播放av一区| 久久国内精品自在自线图片| 日韩中字成人| 久久这里有精品视频免费| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲精品,欧美精品| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美精品一区二区大全| 亚洲久久久久久中文字幕| 搡老乐熟女国产| 亚洲电影在线观看av| 特大巨黑吊av在线直播| 男女边吃奶边做爰视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美3d第一页| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲经典国产精华液单| 成年免费大片在线观看| 久久久国产一区二区| 国产精品一区二区在线观看99| 三级国产精品片| 777米奇影视久久| 国产黄片美女视频| 国产精品一二三区在线看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久鲁丝午夜福利片| 简卡轻食公司| 久久久久久伊人网av| 亚洲,欧美,日韩| 禁无遮挡网站| 日韩中字成人| 人人妻人人看人人澡| 国产亚洲精品久久久com| 又大又黄又爽视频免费| 中国美白少妇内射xxxbb| 老司机影院成人| 亚洲伊人久久精品综合| 91狼人影院| 国产淫片久久久久久久久| 国产成人91sexporn| 欧美激情国产日韩精品一区| 精品一区二区三区视频在线| 精品一区二区免费观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产精品一区www在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 免费大片黄手机在线观看|