来源:环保工程师2020-06-04
缺氧段出水到好氧段末端,消减个数为35个(较进水为130个左右)左右,主要为异养菌的代谢作用。...4.7倍水量),折算下来氨氮52,缺氧段反而比厌氧段高出7个左右,说明厌氧段的去除量同样是不真实的,具体分析下来同样存在氨氮被污泥吸附的情况,只是吸附量并不大,但缺氧段是存在一定的去除量的,来源于反硝化菌的同化作用
来源:给水排水2020-05-22
反硝化反应主要通过异养菌代谢完成,实际运行中应控制bod5/tkn大于5.7,或cod/tkn大于9。
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,异养菌将蛋白质、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,自养菌的硝化作用将nh3-n(nh4+)氧化为
来源:环境工程技术学报2020-04-01
、次氯酸钠、二氧化氯(clo2)、紫外线等作为消毒剂,研究表明,0.50 mg∕l的cl2、次氯酸钠作用5 min后杀菌率最高可达75%;0.5 mg∕l的clo2作用5 min后即可杀灭99%以上的异养菌
来源:环保工程师2020-03-31
一些对异养菌无毒的物质会对硝化细菌形成抑制。而同一种抑制物质,在某一浓度水平下,对异养菌无毒性,而对硝化细菌却可能有抑制作用。
来源:环境科学与管理2020-02-12
在缺氧段异养菌将蛋白质、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,自养菌的硝化作用将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2019-12-31
工艺微生物学家在纯种培养的研究中发现,硝化细菌和反硝化细菌有非常复杂的生理多样性,如:roberton和lloyd等证明许多反硝化细菌在好氧条件下能进行反硝化;castingnetti证明许多异养菌能进行硝化
来源:环保工程师2019-10-27
要使硝化菌存活并占优势,要求污泥龄大于4.76d;但对于异养型好氧菌,则污泥龄只需0.8d。在传统活性污泥法中,由于污泥龄只有2~4d,所以硝化菌不能存活并占有优势,不能完成硝化任务。
来源:环保工程师2019-10-21
6、cod/bod如果系统内cod/bod较高,系统内的异养菌就会与硝化菌争夺溶解氧,由于异养菌的数量远远大于硝化菌,硝化菌常常在系统内cod/bod较高的情况下得不到一定的溶解氧,而无法生长增殖。
来源:环保工程师2019-10-11
因为硝化与反硝化反应的进行存在相互制约的关系;在有机物大量存在的情况下,自养硝化菌对氧气和营养物的竞争力不如好养异养菌,无法占据主导地位;反硝化需要有机物作为电子供体,但是硝化过程去除了大量的有机物,导致反硝化过程中碳源缺乏
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,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,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2019-09-15
2)氧的存在破坏了paos释磷所需的“厌氧压抑”环境,致使厌氧菌以o2为终电子受体而抑制其发酵产酸作用,妨碍磷的正常释放,同时也将导致好氧异养菌与paos进行碳源竞争。
来源:环保工程师2019-09-03
这可能是由于反硝化菌与聚磷菌同属异养菌,由于反硝化菌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菌,即易降解有机物优先被反硝化菌利用,导致聚磷菌吸附的碳源较少,相应地
来源:环保工程师2019-08-26
来源:《基层建设》2019-08-14
2.1.3 好氧(碳化)好氧(碳化)的作用是异养菌在有氧条件下降水中bod转化为二氧化碳和水。只有水中的bod浓度较低而异养菌不能占优势的前提下,才能使硝化菌占据优势,将水中的氨态氮进行硝化。
来源:《基层建设》2019-07-22
活性污泥中硝化菌的比例与污水的c/n值有关,这是因为活性污泥系统中异养菌与硝化菌产率不同、以及在活性污泥系统中异养菌与硝化菌竞争底物和溶解氧,使硝化菌的生长受到抑制。
来源:JIEI创新实验室2019-07-21
1964年英国水污染中心的downing建立起硝化理论的基本法则,downing的研究结果显示,硝化过程依赖于自养硝化菌的最大比增长速率,该速率低于异养菌的比增长速率,运行的泥龄需要足够长,以防止硝化菌的流失
来源:环保工程师2019-07-11
反硝化菌对毒性物质的敏感性比硝化菌低,一般与好氧异养菌相同。...4、聚磷菌、反硝化菌和硝化菌增长的最佳ph值在中性或弱碱性,碱度起缓冲作用,当ph值偏离最佳值时,反应速度下降。
来源:《燃料与化工》2019-07-10
污泥活性低, mlvss /mlss 值低,使缺氧池中异养菌的产率降低, 反硝化效果差,影响出水水质。缺氧池 a2 的布水方式是采用旋转布水器进行布水,而旋转布水器时常出现漏水现象,检修率高。
来源:环保工程师2019-06-18
2、碳源问题碳是微生物生长需要要最大的营养元素.在脱氮除磷系统中,碳源大致上消耗于释磷,反硝化和异养菌正常代谢等方面.其中释磷和反硝化的反应速率与进水碳源中的易降解部分,尤其是挥发性有机脂肪酸(vfa)