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      北极星为您找到“反硝化菌”相关结果279

      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。

      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: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:价值中国2015-07-07

      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

      在进行反硝化特性研究时,no2--n质量浓度也发生了相同的变化趋势,这是由于no3--n还原酶与no2--n还原酶对碳源的竞争导致的,因为c1、c2中可直接利用的溶解性基质所占比例远大于c3,这些溶解性基质快速的被反硝化菌所利用

      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。

      来源:污水处理工艺及典型案例微信2015-06-23

      王汉武:硝化菌反硝化菌泥龄长了,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。

      来源:水卫士团队微信2015-06-18

      4、跌水充氧生物接触氧化技术跌水充氧生物接触氧化技术的原理是,生活污水首先进入厌氧沼气池,一方面,经过厌氧发酵,将复杂有机物转化成低分子挥发性脂肪酸,进而产生甲烷和二氧化碳;另一方面,利用反硝化菌和原水中的碳源进行反硝化

      来源:价值中国2015-06-09

      相对于传统的缺氧反硝化,温度对好氧反硝化的脱氮效率影响不显著,王弘宇等筛选出的一株好氧反硝化菌,在25~35℃下都能达到大于78%的脱氮效率。表1概括了不同温度下的反硝化速率。

      来源:中国污水处理工程网2015-06-09

      相对于传统的缺氧反硝化,温度对好氧反硝化的脱氮效率影响不显著,王弘宇等筛选出的一株好氧反硝化菌,在25~35℃下都能达到大于78%的脱氮效率。表1概括了不同温度下的反硝化速率。

      来源:价值中国2015-05-11

      然而,传统a/o 工艺中硝化后的回流污泥首先回流到反硝化池(a 池),再进入硝化池(o 池),导致a 段和o 段的污泥类型极为相似,硝化菌和反硝化菌难以彻底分开,且回流到a 段的回流液含有大量溶解氧,也会对反硝化脱氮带来不利影响

      来源:水博网微信2015-04-22

      单质硫可以作为thiobacillusdenifications生物膜的载体,而石灰石不仅为自养反硝化菌提供碱度,也提供无机碳源。

      来源:污水处理专家微信2015-03-16

      其脱氮除磷效果更好,其原因在于:缺氧区位于厌氧区之前,有利于微生物形成更强的吸磷动力,微生物厌氧释磷后直接进入好氧环境充分吸磷;所有参与回流的污泥都经历了完整的释磷、吸磷过程,;缺氧池位于厌氧池前,允许反硝化菌优先获得碳源

      来源:绿创环境微信2015-01-15

      最近研究表明,anammox菌可成功的氧化丙酸,同时葡萄糖、甲酸、丙氨酸并不影响anammox过程,而且anammox菌能够与异养反硝化菌竞争利用有机物,例如丙酸。...生物滤池填料表面生物膜由内向外依次为anammox菌、反硝化菌和亚硝化菌。滤池下部设置通风口,污水从上部溅水盘滴下,与空气流逆流接触,同时发生亚硝化、反硝化和anammox反应,同时除碳脱氮。

      来源:北极星环保网2015-01-09

      通过硝化和反硝化对含氮物质进行生化处理,但是硝化菌和反硝化菌的培养异常困难,这是因为1.这些菌类的繁殖速度很慢,产率很低,很容易被污水从反应池中带出2.对酸碱度、温度和盐度的敏感性很高3.有机和无机抑制物质对硝化反应的影响非常大

      来源:污水处理工艺及典型案例微信2014-12-03

      (二) 反硝化在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将no2--n和no3--n还原成n2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体(氢供体)是各种各样的有机底物(碳源)。

      来源:《环保产业》2014-07-21

      利用分子生物学方法已经确定新的参与者,包括不同类型的氨氧化菌,硝化螺状的微生物作为主要的亚硝化菌;水生螺菌属(aquaspirillum)、 固氮弧菌属(azoarcus)、索氏菌属(thauera)和聚磷菌(如cap)为主要的反硝化菌

      来源:中国污水处理工程网2014-07-03

      膜对cod、tp、ss有直接截留作用,由于系统出水几乎没有固体损失,可以精确控制污泥龄,有利于世代周期较长的硝化菌和反硝化菌生长;系统中的污泥浓度可以提高至15 000 mg/l,此时,即使进水量提高

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