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      温度——污水处理工艺中重要的控制参数

      来源:环保小蜜蜂2019-09-10

      当温度降至约15℃时,产生甲烷的细菌变得非常不活跃,并且在约50℃时,自养硝化细菌实际上停止起作用。应对温度变化我们应该采取那些工艺措施来进行污水厂的运行管理呢?

      来源:环保工程师2019-09-03

      这可能是因为hrt太大的话,产生污泥膨胀,在碳源一定的情况下,硝化细菌与聚磷菌之间就会形成较为激烈的竞争,而聚磷菌的存活能力低于硝化细菌,所以就会造成聚磷菌的死亡,不利于吸磷作用的进行,因此,hrt增大

      来源:环保工程师2019-08-26

      硝化细菌最适宜的ph值为7.0~8.5,在这个ph值下反硝化速率较高,当ph值低于6.0或高于8.5时,反硝化速率将明显降低。...硝化细菌经过一段时间驯化后,可在低ph值(5.5)的条件下进行,但ph值突然降低,则会使硝化反应速度骤降,待ph值升高恢复后,硝化反应也会随之恢复。

      流程图分析在污水厂工艺管理中的应用(四)

      来源:治污者说2019-08-12

      曝气池内的硝化细菌在好氧条件下将污水厂进水中的氨氮(nh3-n)转化为曝气池中的硝酸盐氮(no3-n)。在硝化菌将氨氮转化为硝酸盐的过程中,硝化细菌也会产生酸。...如果进水中有足够的碱度,曝气池内的ph值会保持在硝化细菌的反应向右进行的所需范围内,并完成转化。

      来源:《建筑模拟》2019-08-06

      厌氧技术及其改良工艺利用厌氧菌、硝化细菌、嗜盐菌等微生物对高盐废水特殊的环境适应性达到降低盐分的作用,他们能在高盐的水域环境中维持体内的低水活度,从而达到降低高盐废水cod的目的。

      流程图分析在污水厂工艺管理中的应用(三)

      来源:治污者说2019-08-05

      水温是直接影响将氨转化为硝酸盐的硝化菌的生长速率的因素,当曝气池水温降至10℃以下时,硝化细菌的繁殖速度可能不足以维持足够的数量,无法将进入到曝气池内的污水中的的氨氮全部转化为硝酸盐。

      硬核干货 | MBR+DTRO工艺流程说明

      来源:水处理新视野2019-07-31

      水中的氨氮一部分用于除碳反应中细胞合成,一部分被硝化细菌利用,生成硝酸盐、亚硝酸盐。硝酸盐、亚硝酸盐随硝化液回流至反硝化池,在缺氧环境下发生反硝化,硝酸盐和亚硝酸盐被还原,生成氮气逸出,实现脱氮。

      流程图分析在污水厂工艺管理中的应用(二)

      来源:治污者说2019-07-29

      曝气池中的硝化细菌将进入的氨氮转化为称为硝酸盐(no3-)的氮。这些硝化细菌对生长的环境条件非常敏感。...在污水厂中的各种相关环境条件因素的变化,会限制硝化细菌将氨转化为硝酸盐,最终导致曝气池出水氨氮浓度增加,这表明曝气池的硝化作用受限,导致了二沉池中的氨氮超标。

      底物浓度对反硝化MBBR处理反渗透浓水脱氮效能及脱氮基因的影响

      来源:《环境工程技术学报》2019-07-18

      在对垃圾渗滤液进行反硝化和厌氧氨氧化协同脱氮时,当tn负荷由15 g/(m3·d)增至25 g/(m3·d)时,tn去除率由67.7%降至60.2%;而在水体中tn浓度为1.21~6.50 mg/l时,反硝化细菌群落结构也会发生相应变化

      来源:环保工程师2019-07-15

      4、增加进水溶解氧浓度沉淀池进水中一定量的氧气将延迟反硝化过程,但氧气对大部分反硝化细菌本身却并不抑制,而且这些细菌呼吸链的一些成分甚至需要在有氧的情况下才能合成。...综上所述,在温度较低时采取增加二沉池池深、适当减少污泥停留时间及增加进水的溶解氧 浓度等措施来避免浮泥产生都是可行的,但当温度高时这些措施收效甚微,其原因一方面是水中氮气的饱和浓度明显下降,另一方面是硝化细菌活跃而使得硝化作用加强

      MBBR的工艺特点及填料性能的判别指标!

      来源:环保工程师2019-07-01

      结果表明,硝化细菌优先附着生长在载体上,硝化活性达0.33mgn/h·块载体(载体体积为8cm3/

      来源:环保工程师2019-06-21

      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。...由于反硝化细菌是异氧型兼性细菌在污水处理系统大量存在,提高系统中的污泥浓度可有效的提高反硝化细菌的浓度。反硝化反应速度与硝酸盐亚硝酸盐浓度基本无关,而与反硝化细菌的浓度呈一级反应。

      来源:环保工程师2019-06-20

      lawton gw的研究表明,当nacl浓度20g/l时,会导致滴滤池bod去除率降低,在此浓度下,采用活性污泥法bod去除率降低,同时污泥的絮凝性变坏,出水ss升高,硝化细菌受到抑制,以含高浓度卤代有机物废水进行的实验表明

      循环冷却水系统中的沉积物及其控制

      来源:山东上远环保科技有限公司2019-06-13

      03 加酸通常是加硫酸,因为加盐酸会带入氯离子,增加水的腐蚀性;加硝酸则会带入硝酸根,有利于硝化细菌的繁殖。

      来源:给水排水2019-06-12

      随后废水采用a/o生物处理即缺氧+好氧处理工艺,因为此废水中tp含量较低,nh3-n 和cod较高,通过egsb大幅度削减负荷后,利用缺氧池反硝化细菌将废水中的cod做为碳源,将好氧池回流混合液中带入的大量

      来源:环保工程师2019-05-31

      此外,温度也对硝化的影响明显,在低温条件下硝化细菌的繁殖速度降低,体内酶活力受到抑制,代谢速度较慢。一般低于15℃硝化速率降低,12~14℃下活性污泥中硝酸菌活性受到更严重的抑制。

      来源:污水处理专家2019-05-27

      ,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ph之后硝化反应受抑制,氨氮升高。...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2019-05-22

      走进硝化世界的王国,带你揭开硝化细菌的面纱。微生物的世界里面生活着一种贵族菌种,天生娇贵,禁不起雨,经不起浪。它就是污师们又爱又恨的硝化细菌。生物脱氮的骁将,微生物界的贵族!下面先介绍下这位贵族来头!

      来源:环保工程师2019-05-19

      七、还原反应硝化反硝化的发展历程中,ao工艺一开始并不是反硝化在前,而是oa工艺,这种工艺就导致了,a池里缺少反硝化细菌所需的氮源(细菌代谢所利用的氮源一般是氨氮状态的),所以在a池里,反硝化细菌会还原一些硝态氮成氨氮利用

      国内外主流生物脱氮理论的最强汇总!

      来源:环保工程师2019-04-25

      进水中蛋白质等有机氮经过氨化细菌的脱氨作用转化为氨氮,随后氨氮在好氧条件下由自养型的亚硝化细菌硝化细菌逐渐氧化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,硝酸盐氮在缺氧条件下由异养型的反硝化细菌还原为亚硝酸盐氮,并继续还原为一氧化氮

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