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本研究从生活污水处理厂活性污泥中分离得到筛选驯化得到具有脱氮除磷作用的菌株,从改变碳源、pH、温度环境因子参数菌株的脱氮除磷效率探究菌株的最佳生长条件,构建两组SBR反应器,分别命名为1号、2号。将J3投加到2号反应器中,以1号反应器为对照组,以探究J3菌株对2号SBR反应器进行生物强化的效果。实验从生活污水处理厂活性污泥中采用梯度稀释和划线法的方式分离纯化筛选得到6株具有脱氮除磷效果的菌株,分别命名为J1-J6。,并采用吸磷实验、硝酸盐还原产气试验、革兰氏染色实验、异染颗粒染色实验进行反硝化聚磷菌株的鉴定实验,J3菌株除磷效果可达到37.1%,革兰氏染色实验结果为阳性,异染颗粒染色结果细胞体内有黑色聚磷物质,因此选取除磷效果最佳的菌株J3进一步研究反硝化聚磷菌的最佳生长条件。通过对所筛选的J3菌株脱氮除磷效能以及生长环境因子等参数的研究分析,当以乙酸钠为碳源,其他环境因子参数不变时,除磷效率可达到69.2%,脱氮效率可达到75.3%;当pH值为7时,其他环境因子参数不变时,除磷效率为67.5%,脱氮效率为85.2%,当温度条件控制为30℃,其他环境因子参数不变时,除磷效率为61.8%,脱氮效率为74.2%,因此初步掌握了反硝化聚磷菌的最佳生长条件为当pH为7,选用乙酸钠为碳源,在30℃条件下,更适宜菌株的生长。使用人工模拟的污水作为SBR反应器的进水,并将J3菌株投加到2号SBR反应器中,以1号反应器为对照组,定期对反应器进、出水的化学需氧量、氨氮、总氮以及总磷指标进行监测,将高效反硝化聚磷菌投加到2号SBR反应器中,并与未投加高效反硝化聚磷菌的1号对照SBR反应器进行比对,投加反硝化聚磷菌后对COD的去除率提高5.2%,氨氮去除率提高10.4%,TP去除率提高6.3%,TN去除率提高8.5%。结果表明经过生物强化的生化系统处理效能稍高于未强化的生化系统,但去除效果不明显,这可能由于投加的高效反硝化聚磷菌不能适应SBR系统条件,导致仅有少量菌株存活,对于生物强化后处理效率的影响因素还有待研究。