北极星
      北极星为您找到“氨氧化菌”相关结果104
      荷德团队破解红菌核心酶结构 主流厌氧氨氧化指日可待?

      来源:JIEI创新实验室2021-07-21

      但你是否知道,厌氧氨氧化菌,也就是anammox菌,居然也有这种酶!这次荷德联合团队的工作,就是要研究厌氧氨氧化菌的nxr的结构。

      案例:提质增效对污水处理厂的影响分析

      来源:给水排水2021-06-25

      一般认为氨氮氧化发生在好氧池内,提质增效后进水bod5浓度大幅增加,势必导致异养菌大量繁殖,从而导致硝化细菌(氨氧化菌aob和亚硝酸盐氧化菌nob)同其竞争do过程中处于不利地位,如图3所示。

      [碳中和] 低能耗技术之把厌氧氨氧化说清楚

      来源:惟创环境2021-06-21

      首先是硝化,它包括前后两段,前段是在好氧环境下,由aob(ammonium oxidizing bacteria, 氨氧化菌)将污水中的氨氮(nh3/nh4+)氧化为亚硝态氮(no2-,含2个氧原子氧化了一半的中间环节

      固相反硝化系统中微生物结构及代谢途径的宏基因组分析:基于污水处理厂废水深度脱氮的中试研究

      来源:中国网2021-06-09

      宏基因组分析证实了两个系统间微生物群落结构存在显著差异,并发现了四种厌氧氨氧化菌的存在。

      十年磨一菌!澳洲养出吃污水的超级菌?

      来源:JIEI创新实验室2021-05-26

      michelle cull女士表示,在试验刚启动的时候,公司的厌氧氨氧化菌储备只够装一个果酱瓶。“但现在我们的厌氧氨氧化菌的量足以填满10多个后院泳池。”她说。这个项目至今已进行了10年。

      [碳中和] 低能耗技术之白话好氧颗粒污泥

      来源:惟创环境2021-05-17

      例如:厌氧颗粒污泥主要由产酸、产甲烷菌群团聚而成;厌氧氨氧化颗粒污泥主要由厌氧氨氧化菌组成;好氧颗粒污泥则根据硝化、除磷、同步脱氮除磷等不能功能需求,由不同的功能微生物呈现分层分布。

      来源:环保工程师2021-05-06

      sharon工艺是由荷兰delft技术大学开发的一种新型脱氮工艺,其基本原理是在同一个反应器内,在有氧条件下,利用氨氧化菌将氨氮氧化成亚硝态氮,然后在缺氧条件下,以有机物为电子供体,将亚硝态氮反硝化成n2

      来源:环保水处理知识2021-05-05

      32、厌氧氨氧化即在缺氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮氧化为氮气的生物反应过程。

      生态反应器协同处理污水效能研究与示范研究成果

      来源:城建水业2021-03-09

      酵母菌能够合成几乎所有微生物所需的氨基酸及其他生长因子,其有利于促进自身合成能力欠佳的乳酸菌、自养型硝化细菌甚至厌氧氨氧化菌的繁殖。

      北京建筑大学吴莉娜:UASB+A/O+ANAOR+ASBR实现垃圾渗滤液自养深度脱氮

      来源:中国给水排水2021-02-23

      图2表明,在垃圾渗滤液处理过程中检出的厌氧氨氧化菌优势菌种是candidatus kuenenia,这与处理城市污水厌氧氨氧化菌种有明显区别。尽管本工艺多处回流,即...结果表明,系统中aob的相对丰度是nob的4~5倍,这为后续厌氧氨氧化的成功实现提供了有利保障;在垃圾渗滤液厌氧氨氧化过程中检测出厌氧氨氧化菌是candidatus kuenenia,且随着工艺的长时间运行

      来源:环保工程师2021-01-14

      基于迄今snd机理研究,综合微环境和生物学理论,mbbr生物膜内snd可能存在的反应模式是,分布于生物膜好氧层的好氧氨氧化菌、亚硝酸盐氧化菌和好氧反硝化细菌与分布于生物缺氧层的厌氧氨氧化菌、自养型亚硝酸细菌和反硝化细菌相互协作

      彭永臻课题组 | 主流城市污水部分厌氧氨氧化技术的研究与工程化应用

      来源:给水排水2021-01-12

      当亚硝酸盐氧化菌与厌氧氨氧化菌竞争,厌氧氨氧化菌难以得到基质而逐渐衰减,短期可引发系统出水总氮持续增高,长期可致使系统脱氮性能下降甚至崩溃。(2)瓶颈2,厌氧氨氧化菌大规模持留或富集。

      厌氧氨氧化与短程硝化反硝化的区别!

      来源:环保工程师2021-01-06

      厌氧氨氧化菌 (anaerobic ammonia oxidation bacteria, anaob) 是厌氧氨氧化的实施者。

      城市污水厂部分反硝化滤池启动及运行

      来源:《中国环境科学》2020-12-29

      是一种新型的污水脱氮处理技术.基于此提出应用于深度脱氮的部分反硝化耦合厌氧氨氧化二级滤池的工艺路线.该工艺理论上可节省 79%的碳源,氨氮可来源于二级生物处理剩余氨氮或者引入部分初沉池原水,可节省曝气成本;其次,厌氧氨氧化菌为自养菌

      生物膜法短程硝化反硝化研究进展

      来源:《广东化工》2020-12-17

      利用 sem 和 fish 验证了短程硝化反硝化这个过程稳定存在于反应器中,fish 结果显示生物膜表面主要微生物种群为氨氧化菌氨氧化菌与反硝化菌构成生物膜的内部厌氧。...生物膜法;短程硝化反硝化;氨氧化菌;亚硝酸盐累积短程硝化反硝化技术以可以节省大约 25 %的耗氧量,大约40 %的反硝化碳源。该技术具有污泥产率低特点,已经成为目前脱氮技术研究的焦点。

      苏州科技大学陈重军:厌氧氨氧化颗粒污泥的研究进展

      来源:中国给水排水2020-12-15

      厌氧氨氧化 (anaerobic ammonium oxidation,anammox)是在厌氧条件下,厌氧氨氧化菌(anaob)以no2--n为电子受体,氧化nh4+-n为n2的过程。...8.302,1区top)doi:10.1080/10643389.2020.1831358中文摘要厌氧氨氧化 (anaerobic ammonium oxidation,anammox)是在厌氧条件下,厌氧氨氧化菌

      生态反应器协同处理污水效能研究与示范研究成果(一)

      来源:城建水业2020-12-04

      样品中也发现一定量的浮霉菌门微生物(典型的厌氧氨氧化菌),说明挂膜体系中也存在着厌氧氨氧化作用,从而为实现较高的tn去除率产生一定促进作用。

      美国启动短程反硝化-Anammox规模化应用研究!

      来源:环保工程师2020-10-09

      同时由于厌氧氨氧化菌细胞产率远低于反硝化菌,所以,厌氧氨氧化过程的污泥产量只有传统生物脱氮工艺中污泥产量的15%左右。短程反硝化(partial denitrification):将no3ˉ,还原为

      升流式厌氧氨氧化流化床反应器脱氮效能研究

      来源:工业水处理2020-09-15

      02 结果与分析2.1 厌氧氨氧化菌驯...此外,亚硝酸盐和游离氨对厌氧氨氧化菌活性有一定抑制,高浓度进水基质引发的高负荷冲击也是影响厌氧氨氧化反应器运行稳定性和脱氮效能的重要因素,如何规避基质对厌氧氨氧化菌的抑制已成为研究重点。

      【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

      这两个阶段分别由氨氧化菌(aob)和亚硝酸盐氧化菌(nob)独立催化完成。...2、由于氨氧化菌(aob)的周期比亚硝酸盐氧化菌(nob)短,所以污泥龄短,提高反应器微生物浓度。3、硝化反应器容积可减少8%,反硝化反应器容积可减少33%,可节省了建筑费用。

      相关搜索