北极星
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      污染地下水可渗透反应墙(PRB)技术研究进展

      来源:土行者2020-11-10

      如利用零价铁(zero valent iron,zvi)氧化有机氯化物,使其发生脱卤或氢解反应实现无害化,或利用硝化细菌降解硝酸盐,使其转换为亚硝酸盐或氮气。

      来源:环保工程师2020-10-20

      在脱氮工艺中,硝化细菌只占菌胶团的5%~10%,异养菌数量还是处在绝对的地位,对于有机物的冲击,文献及教材中只给出来一个异养菌与自养菌争夺氧气。但是,如果do很高的情况下,是否可以实现同步硝化?...当在硝化池内有机物过多的存在,会导致异养菌过快的增殖和代谢,而自养菌增殖本来就缓慢的,两者不同的状态下,异养菌挤压了自养型硝化细菌的生存环境,异养菌成为优势菌种,自养型的硝化菌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,做为自养菌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

      但是在硝化反硝化系统中,我们需要硝化细菌的富集来进行硝化反应!怎么办?控制碳源!...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,但是自养菌能力远远的被异养菌压制,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!

      来源:环保小蜜蜂2020-09-27

      硝化细菌死亡,氨氮无去除...通过介绍相信大家也能知道污泥负荷对于硝化细菌,硝化反应是尤为重要!

      MBR膜生物反应器工艺:高标高适配

      来源:水处理新视野2020-09-23

      可以使污水中世代周期较长的微生物如硝化细菌等得到有效截流,从而有效降解水中的氨氮。

      关于脱氮、除磷的经验值汇总!

      来源:环保工程师2020-09-21

      4、一般地说,积磷菌、反硝化菌和硝化细菌生长的最佳ph在中性或弱碱性,当ph偏离最佳值时,反应速度逐渐下降,碱度起着缓冲作用。

      A2O工艺调试手册|通用版

      来源:环保工程师2020-09-09

      二、aao工艺控制参数1、影响脱氮效果的主要因素1.1 对硝化细菌的影响因素a.温度:适宜硝化菌硝化的温度为30℃~35℃,低温12℃~14℃时硝化反应速度下降,亚硝酸盐累积。

      【干货】短程硝化介绍及影响短程硝化的6大因素!

      来源:环保小蜜蜂2020-08-15

      1、温度在4~45℃内,氨氧化细菌和硝化细菌均可进行。...在低温时,亚硝酸盐氧化菌利用氨氮的能力大于硝化细菌利用no2-n的能力,从而造成no2―的累积。

      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。...导致携带大量的氧进入a池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢,部分有机物被有氧代谢掉,严重影响了反硝化的完整性,因为反硝化可以补偿硝化反应代谢掉碱度的一半,所以因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,ph降低,低于硝化细菌适宜的

      污水的生物除磷工艺

      来源:工程师大胖2020-08-06

      世代时间长的硝化细菌固定在生物膜上,不随回流污泥暴露在厌氧条件下,交替进行的厌氧和缺氧则为缺氧摄磷提供了条件,实测结果表明,dpb的除磷效果相当于总除磷量的50%,用于生活污水处理时,与apo法相比,可以节省约

      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,硝化细菌以自养菌为主,需要环境中有较高的溶解氧,而反硝化细菌与之相反

      10个关于MBBR技术主题的问答记录

      来源:环保水处理2020-07-17

      答:mbbr是在严格意义上来说是不需要投加菌剂的,那么它是通过合理的优化参数,它是能够去自然富集,比如说我们的硝化细菌或者反硝化细菌,因为它的这种生物膜的条件就有利于相关细菌的附着,比如说厌氨化也是,在特定的条件下有利于我们的厌氨化菌的附着

      一文读完瑞典水处理发展史

      来源:净水技术2020-07-15

      在好氧条件下,硝化细菌将氨氮氧化成硝酸盐。随后在厌氧环境下,反硝化细菌将硝酸盐转变成气态的nox。通常,除氮工艺下氮的去除率在50%~75%左右。

      A2O水处理工艺详解

      来源:污水处理工作室2020-07-09

      所以要严格控制进入好氧池污水中的有机物浓度,在满足好氧池对有机物需要的情况下,使进入好氧池的有机物浓度较低,以保证硝化细菌在好氧池中占优势生长,使硝化作用完全。...在好氧段,硝化细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入到大气中,从而达到脱氮的目的;在厌氧段,聚磷菌释放磷

      来源:环保工程师2020-07-09

      例如硫酸盐对硝化细菌的抑制浓度500mg/l,但在实际运行中,很多水厂的活性污泥通过驯化,得到的适应性也完全超过这个抑制浓度。...以此判断,可能水体中含有的部分抑制物,对硝化细菌的影响是很大,只要水体中的抑制物得不到降解,硝化反应很难出现。有了方向,开始行动。延长曝气时间,尝试培可以降解抑制物的细菌。

      案例|AAO系统毒性冲击后恢复与思考!

      来源:环保工程师2020-07-06

      3、焖曝培养区是为了给硝化细菌创造有利的繁殖条件。4、将培养区污泥通过二沉池接种于非培养区。5、减少剩余排放,为了系统留存污泥量。

      来源:废水管家2020-07-02

      b.一定污泥泥龄是保证生物污泥中的硝化细菌存在的条件,同时创造良好的硝化细菌生存条件更能提高其在微生物菌群中所占比例,从而提高硝化细菌浓度。...一些研究表明活性污泥中硝化细菌所占的比例,与bod/tkn呈反比关系。

      来源:环保工程师2020-06-12

      6、溶解氧硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。...与低负荷相对应,生物硝化系统的srt一般较长,因为硝化细菌世代周期较长,若生物系统的污泥停留时间过短,即srt过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培养不起来,也就得不到硝化效果。

      来源:水处理新视野2020-06-11

      3、由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。4、使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。

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