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      [碳中和] 低能耗技术之把<mark>厌</mark><mark>氧氨</mark><mark>氧化</mark>说清楚

      来源:惟创环境2021-06-21

      而在半短程硝化与氧氨氧化中,只需将57%的氨氮氧化为亚硝态氮,再与剩余43%的氨氮进行氧氨氧化反应,过程中几乎无需有机碳源,因此,半短程硝化与氧氨氧化反应可节约接近60%的曝气量(即能耗,计算式为

      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

      他们的侧流氧氨氧化反应器的体积为954m,处理能力为1083m/天,每天能去除氨氮850kg。因为减少了曝气量和化学品的使用,他们估算和传统方法相比,能耗能减少60%,每年能为此节省50万澳币。

      [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

      通过不断研究和发展,颗粒家族已经形成了厌氧颗粒污泥、氧氨氧化颗粒污泥、好氧颗粒污泥、生物脱硫颗粒污泥等几大成员的格局。...例如:厌氧颗粒污泥主要由产酸、产甲烷菌群团聚而成;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

      近年来,生物脱氮领域开发了许多新工艺,主要有:同步硝化反硝化;短程硝化反硝化;氧氨氧化和全程自养脱氮。...3、氧氨氧化(anammox)工艺 1994年,kuenen等邸发现某些细菌在硝化反硝化反应中能利用硝酸盐或亚硝酸盐作电子受体将氨氮氧化成n2和气态氮化物;1995年,mulder等人在研究脱氮流化床反应器时发现

      来源:环保水处理知识2021-05-05

      32、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。...22、过氧化微生物在氧气充足而营养不足也就是污水中碳源等不足时自身继续氧化反应。23、外源呼吸在正常情况下,微生物利用外界供给的能源进行呼吸代谢叫外源性呼吸。

      生化法除氨氮的技术汇总!

      来源:环保工程师2021-04-13

      2、氧氨氧化(anammox)氧氨氧化(anammox)是指在厌氧条件下氨氮以亚硝酸盐为电子受体直接被氧化成氮气的过程。

      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

      高浓度有机物通常是垃圾渗滤液实现氧氨氧化的又一个瓶颈。通过三维荧光光谱等分析,uasb出水中可降解的有机物很少,因此保证了后续氧氨氧化反应不被高浓度有机物所抑制,为后续氧氨氧化反应创造了条件。

      彭永臻课题组 | 主流城市污水部分<mark>厌</mark><mark>氧氨</mark><mark>氧化</mark>技术的研究与工程化应用

      来源:给水排水2021-01-12

      no-2-n供给氧氨氧化反应的新工艺途径。...研究表明在有机碳源存在的反硝化过程中,硝酸盐转化为亚硝酸盐的积累效率可以达70%以上,并且亚硝酸盐积累的特性在反应器中能够长期稳定维持。

      <mark>厌</mark><mark>氧氨</mark>氧化与短程硝化反硝化的区别!

      来源:环保工程师2021-01-06

      氧氨氧化本文说的氧氨氧化是目前的主流的应用的工艺流程(彭永臻院士的短程反硝化暂时不介绍)。anammox是在无氧条件下,以氨为电子供体、亚硝酸为电子受体,产生氮气和硝酸的生物反应

      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

      二级出水中最主要的污染物是 no3--n 及可能残留的nh4+-n.部分反硝化技术可以将反硝化过程控制在 no3--n 还原产生 no2--n 的阶段,然后再与氧氨氧化工艺耦合实现 nh4+-n 和

      杨庆团队:城镇污水处理生物滤池工艺中一<mark>氧化</mark>二氮释放问题的研究新进展

      来源:净水万事屋2020-12-10

      主要研究内容在实验室内构建了两个有效容积为18.4 l的baf(图2),其中baf1主要发生硝化反硝化反应,baf2主要发生硝化氧氨氧化(anammox)反应

      来源:淼知水圈2020-10-26

      2、氧氨氧化和全程自养脱氮氧氨氧化是指在厌氧条件下氨氮以亚硝酸盐为电子受体直接被氧化成氮气的过程;与传统工艺相比,基于氧氨氧化的脱氮方式工艺流程简单,不需要外加有机炭源,防止二次污染,又很好的应用前景

      AO工艺的硝化与反硝化原理解释 这篇文章说透了!

      来源:淼知水圈2020-10-13

      进入脱氮池的废水中的cod、bod5和氨氮的浓度在反硝化菌的作用下均有所下降(cod和bod5的下降是由反硝化菌在反硝化反过程中对碳源的利用所致),而氨氮的下降则是由反硝化菌的微生物细胞合成作用以及短程硝化-氧氨氧化所致

      来源:淼知水圈2020-10-10

      氧氨氧化反应是由奥地利理论化学家 engelbert broda在1977年根据反应的自由能计算而提出的,这是第一种人类通过计算发现的细菌。

      升流式<mark>厌</mark><mark>氧氨</mark><mark>氧化</mark>流化床反应器脱氮效能研究

      来源:工业水处理2020-09-15

      根据氧氨氧化污泥形态的不同,可分为以絮体为主、以生物膜为主和以颗粒为主3种工艺形式;其中,以生物膜为主的氧氨氧化工艺因稳定、高效的脱氮性能而备受关注,其核心技术是借助填料富集、长期持有厌氧氨氧化细菌

      短程硝化工艺强化方法研究进展

      来源:工业水处理2020-08-13

      短程硝化-氧氨氧化工艺是一种新型高效的自养生物脱氮技术,在处理高氨氮、低碳氮比废水方面具有诸多优势和良好应用前景。...相较于传统生物脱氮工艺,短程硝化-氧氨氧化工艺具有脱氮效率高、无需外加有机碳源、节约60%曝气量、降低90%剩余污泥产量、显著减少温室气体排放等优点。

      来源:工程胖大师2020-07-29

      (4)氧限制自养硝化反硝化(oland)工艺oland(奥兰德)工艺最显著的特点就是在低溶解氧状态下淘汰硝酸菌和积累产生大量亚硝酸的目的,然后以氨为电子供体,以亚硝酸根为电子受体进行氧氨氧化反应产生氮气

      来源:生物产业技术2020-07-29

      1、氧氨氧化的原理 anammox是在无氧条件下,以氨为电子供体、亚硝酸为电子受体,产生氮气和硝酸的生物反应。...氧氨氧化是公认的未来脱氮新技术,国内外对氧氨氧化的研究也有增无减,尤其是污水占比最大的市政污水,但是为什么到目前为止,并没有出现真正可以普遍适用的厌氧的氨氧化技术,本文将简单直白的介绍一下氧氨氧化的应用

      设计案例 | 城市污水厂一级A提标改造如何进行工艺选择和设计

      来源:净水技术2020-06-19

      随着氧氨氧化、短程硝化反硝化和反硝化除磷等新型生物脱氮除磷工艺研究的应用,污水处理过程中的碳源、能源消耗可大大减少,但上述工艺在国内实际工程应用的还较少。...(2)生物反应

      来源:建筑细部2020-04-24

      在传统的脱氮理论中,生物脱氮主要有氨化、硝化以及反硝化3个过程,随着技术的发展,国内外的学者在传统理论的基础上又提出了短程硝化-反硝化,同步硝化反硝化以及氧氨氧化等更加节省时间和能耗的生物脱氮的新理论

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