北极星
      北极星为您找到“厌氧氨氧化细菌”相关结果37

      来源:环保工程师2019-07-19

      3、annommox反应器厌氧氨氧化装置厌氧氨氧化反应生成少量硝态氮由于厌氧氨氧化细菌生长缓慢, 代时长, 并且细胞浓度至少需达到10∧1010∧11个/ml才能较好地显现厌氧氨氧化活性, 故多采用污泥停留时间较长的反应器

      读史 | 厌氧氨氧化技术在美国的成功 竟源于一次登山偶遇的偷听?

      来源:奥尼卡水处理创新中心2019-02-13

      这项工艺背后使用的,是新发现的厌氧氨氧化细菌(anammox)。新工艺已经在奥地利strass污水厂通过验证。strass污水厂是一座小型污水厂,位于阿尔卑斯山脚。

      来源:发酵环保化工知识圈2019-02-12

      厌氧氨氧化细菌分类anaob广泛存在于深海火山灰、海洋低氧水体。...其功能菌为化能自养型厌氧氨氧化细菌无需外加碳源,具有污泥产量少、脱氮效率高等优点。目前,全球已建成100余座厌氧氨氧化工程,其88%为一体式工艺、12%为分体式工艺。

      来源:环保新课堂2019-01-21

      这些方法的共同点是使反应器内的do值按一定规律周期性地升高降低,指示在一段时间内反应器处于厌氧状态。...1、温度在4~45℃内,氨氧化细菌和硝化细菌均可进行。

      俞汉青:厌氧氨氧化废水处理技术发展和应用启示(上)

      来源:JIEI创新实验室2018-12-29

      jetten教授团队阐明了anammox反应的代谢路径与菌种独特细胞结构,发现了anammox微生物的生态多样性,确认厌氧氨氧化细菌的身份——隶属于浮霉菌门(planctomycete),生长缓慢,倍增时间长达

      废水脱氮机理研究

      来源:环境科学学报2018-08-16

      多种化工、制药废水及垃圾渗滤液等,都含有较高浓度的氨氮,而高浓度的氨氮会对活性污泥中的微生物起抑制作用(郑雄柳等,2014),并会影响系统微生物菌群结构.目前已有研究报道高浓度氨氮对活性污泥系统中硝化细菌、厌氧氨氧化细菌等微生物具有抑制作用

      <mark>厌氧</mark>铁氨氧化在三类污水中对氨去除的探索

      来源:净水技术2017-11-17

      因此近年来厌氧氨氧化细菌及以据此建立的废水脱氮工艺一直是学者们研究的热点。随着厌氧反应研究的深入,不少研究者发现,在厌氧条件下一些金属化合物可以作为电子受体将氨氮氧化。

      AvN技术在主流式短程脱氮过程中的应用

      来源:IWA国际水协会2017-10-31

      技术对于nob淘汰的调控策略主要包括:1.维持一定的出水氨氮浓度;2.在较高溶解氧浓度的条件下操作(一般要高于1.2mg/o2-l);3.好氧与缺氧条件之间的迅速转换;4.较短的srt;5.aob以及厌氧氨氧化细菌

      环保水处理经验总结|有关细菌的那些事儿

      来源:水世界订阅号2017-10-13

      厌氧氨氧化细菌的发现就是一个证明。厌氧氨氧化反应是由奥地利理论化学家engelbert broda在1977年根据反应的自由能计算而提出的,这是第一种人类通过计算发现的细菌。...前面说过,能量的转换总是伴随着细菌的增殖,那么它的增殖无外乎三种可能:厌氧增殖、好氧增殖、厌氧好氧同时增殖。而且释磷和吸磷愈充分,能量的释放愈多。

      来源:南京大学环境学院2017-04-27

      厌氧氨氧化(anaerobic ammonia oxidation)是指在厌氧条件下,厌氧氨氧化细菌以co2为碳源以no2-为电子受体,nh4+为电子供体,将no2--n、nh4+-n转化为n2的过程

      我的环保日记之那些年遇到的氨氮超标

      来源:环保新课堂2017-01-11

      所以认为氨氮冲击对硝化没什么影响而是游离氨影响,后来查阅资料发现fa(游离氨)对aob(氨氧化细菌/亚硝酸细菌)反应比较弱,对nob(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸菌)。...二,内回流泵故障内回流比故障有电气故障(现场跳停扔有运行信号)和机械故障(叶轮脱落)分析:内回流泵故障也可以归到有机物冲击中,因为没有硝化液的回流,导致a池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,

      来源:污水处理厂2016-12-07

      所以认为氨氮冲击对硝化没什么影响而是游离氨影响,后来查阅资料发现fa(游离氨)对aob(氨氧化细菌/亚硝酸细菌)反应比较弱,对nob(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸菌)。...二,内回流泵故障内回流比故障有电气故障(现场跳停扔有运行信号)和机械故障(叶轮脱落)分析:内回流泵故障也可以归到有机物冲击中,因为没有硝化液的回流,导致a池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,

      来源:净水技术2015-12-25

      ana garca等研究表明四种纳米金属及金属氧化物(ceo2、tio2、au、ag)对污水处理中反硝化异样菌、氨氧化细菌和嗜热、嗜中温厌氧细菌的抑制影响较大。...张汝嘉考察了ag nps对氨氧化细菌和亚硝酸盐氧化细菌的抑制作用。通过电镜发现ag nps会附着在细菌胞外聚合物上,破坏细胞膜,进而使细胞死亡,从而抑制硝化反应,使氨氮去除率降低。

      来源:净水技术2015-10-16

      ph的测定点包括集水井、厌氧段、缺氧段、好氧段4个点;溶解氧测定范围包括曝气池好氧末端在内的4个不同测试点以及厌氧段和缺氧段,以保证溶解氧在设定范围内;水温为曝气池水温。...硝化反应被认为是所有生化反应中对温度最为敏感的一步,氨氧化细菌的比增长速率()会随水温的降低而下降,不同的研究者得出了不同的公式,其中美国epa 给出的方程是=0.47e0.09(t-15),barnard

      来源:价值中国2015-06-09

      氨氧化细菌(aob)最佳生长温度为25~30℃,亚硝酸氧化细菌(nob)的最佳生长温度为25~30℃。温度不但影响硝化菌的生长,而且影响硝化菌的活性。...厌氧氨氧化工艺的运行温度从18℃降至15℃时,亚硝酸盐不能被完全去除,导致亚硝酸盐的积累,对厌氧氨氧化工艺有着显著的抑制效果,从而引起连锁效应,使得厌氧氨氧化菌失活。

      来源:中国污水处理工程网2015-06-09

      氨氧化细菌(aob)最佳生长温度为25~30℃,亚硝酸氧化细菌(nob)的最佳生长温度为25~30℃。温度不但影响硝化菌的生长,而且影响硝化菌的活性。...厌氧氨氧化工艺的运行温度从18℃降至15℃时,亚硝酸盐不能被完全去除,导致亚硝酸盐的积累,对厌氧氨氧化工艺有着显著的抑制效果,从而引起连锁效应,使得厌氧氨氧化菌失活〔6,25〕。

      来源:环保产业研究院2014-06-30

      国际先进水处理理念1993年,荷兰戴尔夫特理工大学通过实验发现了厌氧氨氧化细菌,随后几个主要发明专家在《science》提出了新的污水处理工艺,即利用高负荷活性污泥或其他工艺把碳源尽可能富集,出水主要包括氨氮

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