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      来源:《中小企业管理与科技(中旬刊)》2015-12-10

      使得硝化菌、反硝化菌能共同存在于反应器内,可发生同步硝化硝化反应,去除有机物和氨氮。...3)baf内部形成厌氧+兼氧+好氧环境,可同时进行硝化硝化,有效去除氨氮及总氮,占地面积小,通常为常规处理工艺占地面积的1/5-1/10,并兼有过滤功能,可减轻后续dtro膜堵塞,延长膜的使用寿命。

      来源:环保水圈2015-12-09

      同时,污泥停留时间较长,这也为难降解有机物分解菌和硝化菌等增殖速度慢的微生物得以在反应器内繁殖富集,特别是对难降解有机物和氨氮的去除可以取得理想效果。...另一方面,膜分离对小于膜孔径有有机大分子物质的截留作用,能够确保滤后出水在除菌、消除悬浮物和降低bod方面很稳定。

      来源:环保水圈2015-12-05

      o2 反应器中硝化菌的冲击,保障o2 反应器中硝化反应的顺利进行。...o1 反应器中的废水在好氧微生物的作用下,其中的易降解有机物被降解为二氧化碳和水,大部分的cod 及有毒物质,如硫化物、硫氰酸根等被去除,将有利于减轻o2 反应器的cod 负荷,减少对a 反应器中的反硝化菌

      来源:水进展2015-11-26

      2.冬季硝化菌活性受低温影响较大,需进一步放宽冬季水温低于12度的污水厂的氨氮出水标准。

      来源:北极星环保网2015-10-29

      传统的脱氮处理工艺,是通过曝气使得污水中的氨氮等转换为硝态氮,然后通过反硝化菌实现硝态氮向氮气的转移,这过程中曝气将产生一定的能耗。...污水处理脱氮是通过氨化细菌将有机氮转化为铵态氮,随后通过硝化和反硝化转变为氮气;除磷则是通过聚磷菌的厌氧释磷、好氧吸磷将磷转移到污泥中。

      来源:中国节能在线2015-10-20

      在进行脱氮时,要保证碳源的充足,使其满足反硝化菌的生命活动,最终完成反硝化环节;而污水在经过好氧硝化反应后,有机物的数量已经变得很低,不符合反硝化要求,所以,在缺氧前,要在污水中加入甲醇,其目的是为了使有机碳源得到弥补

      来源:华龙网2015-10-16

      该工程采用全食物链生态构建技术,通过投放经驯化的硝化菌、生物促生菌等五种微生物菌剂,种植经驯化的丛生大叶苦草、景观睡莲等10余种水下沉水植被和挺水植物,并投放经驯化的滤食鳊鱼、花角鳙鱼等鱼类,构建起水下立体森林

      来源:净水技术2015-10-16

      水温突然降低10 ℃的情况下,硝化反应速率会比逐步下降10 ℃多下降20 % 。在曝气池内,水温在最极端的天气下,不至于会下降到10℃之下,相对稳定的水温对硝化菌的生化作用提供了保障基础。

      来源:水进展微信2015-09-07

      下一步是硝化菌和古菌将氨转换成亚硝酸盐和硝酸盐,然后反硝化微生物再将硝酸盐转换成氮气补给到大气中,该循环结束。而厌氧氨氧化在整个循环过程中走了个捷径,创造了一个由氨和亚硝直接转换成氮气的途径。

      来源:给水排水微信2015-07-13

      如图所示,在生物曝气池局部区域投加可流化的悬浮填料,作为硝化菌富集生长的载体,功能微生物以悬浮态和附着态共存,自养硝化菌与异养反硝化菌的赋存场所相对分离,在明显增强硝化能力的同时,突破现有工艺对非曝气区容积比例的限制

      来源:青岛金旭2015-07-08

      但在氨氮浓度较高的硝化池中硝化菌较多,这些无机碳源不一定能满足硝化菌繁殖的需要,如果无机碳源不足就会严重影响硝化效果。...对方:你说投加碳酸盐除了补充碱度外,也是满足硝化菌对无机碳源的需要,可在生化过程中还会产生二氧化碳等无机碳源,也能为硝化菌提供碳源。本人:没错!

      来源:价值中国2015-07-07

      o2 反应器中硝化菌的冲击,保障o2 反应器中硝化反应的顺利进行。...o1 反应器中的废水在好氧微生物的作用下,其中的易降解有机物被降解为二氧化碳和水,大部分的cod 及有毒物质,如硫化物、硫氰酸根等被去除,将有利于减轻o2 反应器的cod 负荷,减少对a 反应器中的反硝化菌

      来源:水博网微信2015-06-30

      c3,这些溶解性基质快速的被反硝化菌所利用,将系统中no3--n转化为no2--n,而此时no2--n还原酶不能及时将生成的no2--n还原,造成反应初期的no2--n积累现象,但随着反应的进行,碳源中易利用基质的比例不断降低

      来源:科清环保微信2015-06-26

      (3)生物膜法与活性污泥法相比,生物膜法具有抗水量、水质冲击负荷的优点,而且生物膜上能生长世代时间较长的微生物,如硝化菌之类。...britishcolumbia大学的c.peddie和j.atwater用直径0.19m的生物转盘处理codcr1000mg/l,nh3+-n50mg/l的弱性渗滤液,其出水bod525mg/l,当温度回升,微生物的硝化能力随即恢复

      来源:南昌水业水务技术研发中心微信2015-06-25

      来自主反应区高浓度污泥和废水充分混合,污泥中的反硝化菌以污水中的有机物为碳源,还原硝态氮(污泥中的硝态氮一般为2mg/l)为氮气,实现脱氮。...对主反应区的曝气强度进行控制,使溶液处于好氧而活性污泥内部则基本处于缺氧状态,从而可以实现同步硝化和反硝化

      来源:科清环保微信2015-06-25

      最常见的种类就是硝化菌。因为这些种类最主要的是从无机的碳物质(co2)中获取细胞碳物质,所以他们的物质交换被称为自养型。物质交换的产物是硝酸盐,氢离子和水。...(2)反硝化作用c6h12o6+4no3-6co2+2n2+6h2o反硝化作用是在无氧的条件下进行的。反硝化作用的主体是兼氧的微生物。

      来源:中国科学报2015-06-24

      在对浮萍和水葫芦根际微生物群落的研究中,赵海团队还发现水葫芦系统的高氮去除率来自根际高丰度硝化菌群和低丰度固氮菌群的贡献。

      来源:水博网微信2015-06-23

      同时,组合工艺运行过程中采用前置asbr和后置tfbf将硝化和反硝化的功能区分开,在asbr中实现缺氧反硝化的同时消耗掉大部分有机物,从而使得在后续的tfbf反应器中异养好氧菌与自养硝化菌竞争时竞争力下降

      来源:污水处理工艺及典型案例微信2015-06-23

      王汉武:硝化菌硝化菌泥龄长了,不是对去除有机会有利,那单位质量的活性污泥去除有机物量岂不是增加了周总:污泥负荷与其他生物技术偏差应该不大,核心还是容积负荷高。...王汉武:用mbr工艺的污泥浓度常规的高,把水里停留时间和污泥停留时间分开,有利于硝化菌和反硝化菌的生长,增加泥龄。冯海瑞:如何增加污泥负荷?污泥负荷与污泥周期有什么关系?

      来源:水博网微信2015-06-18

      其中氨化、硝化与反硝化作用是去除氮的主要途径,其基本条件是湿地中存在大量的氨化菌、硝化菌、反硝化菌和适当的湿地土壤环境条件。

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