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      污水脱氮进入“0”碳源绿色节能新时代!

      来源:走进水专项2020-11-16

      该技术利用矿物材料调控的反硝化过程,在低碳氮比条件下实现硝酸盐高效去除;首次阐释了自养与异养的协同共生关系,揭示了天然矿物调控的不同来源异养碳源与单质硫/硫铁矿协同体系的元素转化行为和微生物代谢机制

      来源:环保工程师2020-10-20

      当在硝化池内有机物过多的存在,会导致异养过快的增殖和代谢,而自养增殖本来就缓慢的,两者不同的状态下,异养挤压了自养型硝化细菌的生存环境,异养成为优势菌种,自养型的硝化自然而然的被淘汰了!

      来源:环保工程师2020-10-12

      2、提高泥龄/mlss提高泥龄的最终表现是mlss的提高,冬季微生物增殖缓慢,做为自养的硝化细菌增殖更为缓慢,提高泥龄可以使硝化细菌能保持在一定的范围内(颜胖子:目的是保证硝化细菌为优势菌种),并且适当提高污泥浓度

      来源:环保工程师2020-10-10

      1、铺垫在硝化反硝化脱氮系统中,我们用到了两类细菌:自养型的硝化细菌和异养型的反硝化细菌,但是自养能力远远的被异养压制,所以在普通的曝气系统中很难有硝化的产生,竞争不过,只能被“淘汰”出局!

      典型AAO工艺流程讲解

      来源:淼知水圈2020-09-29

      其中硝化是自养利用co2作为碳源,反硝化作用的主力菌种是异养,需要消耗水体中有机物且在缺氧(有较多硝酸盐)的环境中才能进行。缺氧池的次要功能还有水解反应,提高可生化性,去除部分bod物质。

      关于脱氮、除磷的经验值汇总!

      来源:环保工程师2020-09-21

      硝化是化能自养,需在好氧环境中氧化氨氮获得生长所需能量;反硝化是兼性异养,它们利用有机物作为电子供体,硝态氮作为电子最终受体,将硝态氮还原成气态氮。

      A/O和A2O工艺你了解吗?

      来源:环保小蜜蜂2020-09-18

      可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的n或氨基酸中的氨基)游离出氨(nh3、nh4+),在充足供氧条件下,自养的硝化作用将nh3-n(nh4+)氧化为

      来源:工业废水处理专家2020-08-14

      分析:大量碳源进入a池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高。

      来源:工程胖大师2020-07-29

      主要集中在以下4点:1.传统理论认为,氮的去除是通过硝化与反硝化两个独立的过程实现的;2.传统理论认为,进行硝化与反硝化的细菌种类和生长环境不同,硝化细菌以自养为主,需要环境中有较高的溶解氧,而反硝化细菌与之相反

      来源:工程师大胖2020-07-27

      缺氧、厌氧三种环境的区别;5.氨化属于兼性、硝化属于专性好氧的化能自养型、反硝化属于化能异养型兼性厌氧

      来源:废水管家2020-07-02

      由于硝化是一类自养,有机基质的浓度并不是它的生长限制因素,但若有机基质浓度过高,会使生长速率较高的异氧迅速繁衍,争夺溶解氧,从而使自养的生长缓慢且好氧的硝化得不到优势,结果降低硝化速率。

      关于污泥干化技术的总结

      来源:环保工程师2020-06-18

      非生物技术如生物沥浸技术,是新型微生物污泥处理技术,主要工作原理是通过耐酸性异养的代谢作用快速降解污泥中对嗜酸性自养有毒害和抑制作用的小分子水溶性有机物,使嗜酸自养能更高效的利用市政污泥微生物营养剂中的能源物质合成自身细胞结构的营养元素

      来源:环保小蜜蜂2020-04-03

      可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的n或氨基酸中的氨基)游离出氨(nh3、nh4+),在充足供氧条件下,自养的硝化作用将nh3-n(nh4+)氧化为

      来源:环境科学与管理2020-02-12

      在缺氧段异养将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的n或氨基酸中的氨基)游离出氨(nh3、nh4+),在充足供氧条件下,自养的硝化作用将nh3-n(nh4+)氧化为no3-,通过回流控制返回至a池

      来源:环保工程师2019-12-09

      2、提高泥龄/mlss提高泥龄的最终表现是mlss的提高,冬季微生物增殖缓慢,做为自养的硝化细菌增殖更为缓慢,提高泥龄可以使硝化细菌能保持在一定的范围内(颜胖子:目的是保证硝化细菌为优势菌种),并且适当提高污泥浓度

      来源:环保工程师2019-12-02

      他包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌(nitrosomonas sp)参与将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;硝酸菌(nitrobacter sp)参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应,亚硝酸菌和硝酸菌都是化能自养

      来源:环保工程师2019-10-27

      4、污泥龄在硝化反应中,影响硝化的主要因素是硝化的存在和活性,因为自养型硝化最小比增长速度为0.21/d;而异养型好氧的最小比增殖速度为1.2/d。前者比后者的比增殖速度小得多。

      来源:环保工程师2019-10-16

      由于硝化是一类自养,有机基质的浓度并不是它的生长限制因素,但若有机基质浓度过高,会使生长速率较高的异氧迅速繁衍,争夺溶解氧,从而使自养的生长缓慢且好氧的硝化得不到优势,结果降低硝化速率。

      来源:环保工程师2019-10-10

      分析:大量碳源进入a池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高。

      来源:环保工程师2019-09-03

      其中亚硝酸菌和硝酸菌为好氧自养,以无机碳化合物为碳源,从nh4+或no2-的氧化反应中获取能量。...这可能是由于反硝化与聚磷菌同属异养,由于反硝化能够先于聚磷菌吸收和利用vfa进行反硝化脱氮,并且聚磷菌对于碳源的要求要严于反硝化,即易降解有机物优先被反硝化利用,导致聚磷菌吸附的碳源较少,相应地

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