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      上海污水处理AAO工艺碳排放情况及影响因素分析

      来源:《净水技术》2022-02-25

      结果表明,aao工艺的碳排放主要来源于直接排放的曝气沉砂池和好氧段曝气反应产生的co2以及内回流和污泥回流反硝化反应脱氮产生的n2o,间接排放的进水泵房、曝气沉砂池和好氧段鼓风机所产生的电耗能耗,以及缺氧段和消毒池的药剂投加

      来源:净水技术2022-02-18

      该工艺兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好养菌,每个载体皆可视为一个独立的微型反应器,反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。

      来源:环保工程师2022-02-18

      2、ph值对硝化反应的影响硝化细菌对ph反应很敏感,在ph中性或微碱性条件下(ph为8~9的范围内),其生物活性最强,硝化过程迅速。当ph>9.6或<6.0时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。

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      来源:净水技术2022-02-08

      同时高do的污水回流到缺氧池中会破坏反硝化所需的缺氧环境,有机物的过快分解又使反硝化反应缺少碳源,如不及时补充碳源,会影响出水总氮指标。...臭氧具有极强的氧化性,能与许多有机物或官能团发生反应,有效地改善水质。综合考虑,本项目深度处理采用了臭氧催化氧化工艺。

      来源:环保工程师2022-01-21

      另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好氧菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。

      来源:环保工程师2022-01-20

      在缺氧段有效容积一定的件下,高污泥浓度的反硝化反应可以更好的利用有机基质中相对较难降解的有机物作为碳源进行反硝化反应。这一点对于脱氮除磷工艺,尤其c源不足的情况尤为重要。...碳氮比虽然是反硝化反应中最重要的影响因素但其和来水水质有很大关系一般实际运行中很难控制。1、反硝化反应过程中要求在无分子氧存在的条件下反硝化细菌才能利用硝酸盐及亚硝酸盐中的离子氧分解有机物。

      来源:环保工程师2022-01-17

      1、有机物导致的氨氮超标 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

      来源:微信公众号“治污者说”2022-01-17

      ,因为曝气前期主要进行的是cod的降解,氨氮的硝化反应还没有开始,中后期才进行的是氨氮的硝化反应,此时主反应区才会出现硝酸根,也就是才会有硝化液,这个时期开启内回流泵才能保持反硝化区的碱性的反硝化菌的对硝酸盐的降解

      污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十三)-生化池的运行细节4

      来源:微信公众号“治污者说”2022-01-11

      ,对反硝化反应造成一定的抑制作用,定期检测溶解氧是对好氧区的生物反应工况的检查,需要运行人员认真执行。...好氧区作为生物池的核心处理部分,承担了多项的工艺内容,降解有机物,硝化反应,生物聚磷等,因此在整个生物池的管理中,是比较重要的工艺管控环节,需要在日常中进行认真的细节巡查,及时发现问题并进行整改,以保证污水处理的各项指标的稳定达标

      来源:环保工程师2022-01-11

      硝化细菌生物硝化反应可以在4~45℃的温度范围内进行。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℃。...u.welander等考察了低温条件下(3~20℃)反硝化工艺的运行性能,研究表明在3℃下反应器的反硝化速率仅为15℃下的55%。

      来源:微信公众号“治污者说”2022-01-04

      →no2-+h2o+2h+硝化反应:no2-+0.5o2→no3-总的硝化反应:nh4++2o2→no3-+h2o+2h+从硝化反应化学方程式中看到,这个过程需要氧气参与,也就是说这个过程是在好氧区进行的

      养殖废水处理理论与实践进展

      来源:《农业环境科学学报》2021-12-15

      3.2 短程硝化硝化技术缺氧好氧工艺(anoxi/oxic,a/o)主要通过设置缺氧池和好氧池分别实现反硝化(nh+4→no2→no3)和硝化反应

      来源:微信公众号“治污者说”2021-12-06

      初沉池在强调除磷脱氮的新建污水厂使用越来越少了,原因是初沉池能够去除一部分的cod和bod,但是对总氮的去除不明显,特别是通过沉淀后去除的bod,在后期的反硝化反应中可能会导致碳源缺乏,造成碳源补充,增加了运行成本

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      来源:环保工程师2021-11-30

      在泥水混合液向沉淀池底层压缩沉淀的过程中,氮气的饱和程度取决于水深(其增加会导致氮气溶解度增加)和反硝化反应(使氮气浓度增加)程度。...温度对反硝化过程有重要的影响,随着温度的升高则内源碳的反硝化速率将大幅上升。

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      来源:JIEI创新实验室2021-11-22

      虽然这个过程依旧会生产新的硝酸盐,总量已经大大降低,而且这些新生成的硝酸盐最终也可以进入反硝化反应。技术难点他们把这项工艺称作部分反硝化/厌氧氨氧化,英文简称pdn/a。...为什么要选择进行部分反硝化反应呢?

      抑制生物<mark>硝化</mark>的物质浓度及其它影响因素!至少这两点你没想到!

      来源:环保学院2021-11-11

      一、对硝化细菌生长及对硝化产生影响物质汇总有毒物质对活性污泥的抑制浓度(mg/l)抑制生物硝化的一些有机物抑制硝化的一些重金属和无机物浓度二、其他硝化反应影响因素1、污泥负荷f/m和泥龄srt生物硝化属低负荷工艺

      来源:环保工程师2021-11-10

      2、内回流的作用 内回流的学名叫硝化液回流,顾名思义这个回流里面是混合的硝化产物硝态氮的,内回流的作用是将曝气池中硝化反应产生的硝态氮回流到反硝化池,为反硝化提供化合态的氧,进行反硝化反应

      王胤:主流厌氧氨氧化工艺的研究与应用进展

      来源:净水技术2021-11-08

      此过程不仅需要消耗大量能量为硝化反应提供氧气,且常常需要额外补充有机物保证反硝化脱氮的进行。...在节约了硝化反应曝气能源的基础上,还无需外加碳源,且由于anaob属自养型微生物,生长缓慢,因此,可大大减少工艺的污泥产量。

      荣获国家技术发明二等奖的“深度生物脱氮技术” 到底是个啥?

      来源:环保工程师2021-11-05

      项目的技术叫活性自持深度脱氮技术(saden)活性自持深度脱氮技术(self-active denitrification, 又称saden技术或删氮技术)是一种基于复合功能性生物载体(thiocref)驱动反硝化反应的污水脱氮技术

      生活垃圾焚烧厂渗沥液厌氧氨氧化脱氮效能及微生物机理研究

      来源:环境工程2021-11-01

      其中厌氧消化段可去除约45%的cod,短程硝化段no2--n积累率保持在97%以上,厌氧氨氧化段稳定运行期间总无机氮去除率约为85%,系统内也存在一定程度反硝化反应。...短程硝化段采用推流式缺氧/好氧(anoxic/oxic,a/o)反应器,有效容积为80l,反应器温度由水浴控制为35±2℃;稳定运行阶段进水流量为15l/d,水力停留时间约为5d;反应器出水进入沉淀池内

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