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      短程硝化工艺强化方法研究进展

      来源:工业水处理2020-08-13

      通过调控和优化温度、水力停留时间、污泥龄、溶解氧(do)、ph、游离氨(fa)等工作参数强化氨氧化菌(aob)活性、抑制亚硝酸盐氧化菌(nob)活性,提高aob纯度和菌群竞争优势,可以实现亚硝态氮积累。...0.024 m2、孔径为0.1 μm的浸没式平板微滤膜结构,控制温度、ph、do分别为35 ℃、7.9~8.2、 0.3 mg/l,在启动阶段将进水氨氮从70 mg/l逐步提高至290 mg/l,利用好氧/厌氧

      来源:生物产业技术2020-07-29

      厌氧氨氧化菌 (anaerobic ammonia oxidation bacteria, anaob) 是厌氧氨氧化的实施者。...厌氧氨氧化是公认的未来脱氮新技术,国内外对厌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厌氧氨氧化的应用

      铁对废水微生物脱氮的影响研究进展

      来源:《化工进展》2020-03-26

      1.1 厌氧氨氧化厌氧氨氧化菌厌氧条件下能够以氨氮为电子供体、亚硝酸盐氮为电子受体,将氨氮与亚硝酸盐氮同时转化为氮气,可用于处理高氨氮废水。

      来源:环保工程师2020-03-02

      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

      颗粒污泥微区对一级部分硝化-厌氧氨氧化脱氮效果的评价

      来源:厌氧氨氧化2020-02-18

      高通量测序结果表明,不同粒径颗粒污泥中的氨氧化菌厌氧氨氧化菌(anammox)的丰富度不同,表明细菌群落结构受颗粒大小的影响。不同粒径颗粒的tanrr受颗粒内好氧微区和厌氧微区体积的影响。

      来源:环保工程师2019-12-31

      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...因此,可以把anammox完整的定义为,在厌氧条件下,微生物直接以氨氮作为电子供体,以亚硝态氮为电子受体,转化为nz的微生物反应过程。

      来源:环保工程师2019-12-12

      它以20 世纪90 年代发现的anammox 反应为基础,该反应在厌氧条件下以氨为电子供体,亚硝酸盐为电子受体反应生成氮气,在理念和技术上大大突破了传统的生物脱氮工艺。...利用水力旋流器可以分别调节适合氨氧化菌(aob) 和anammox菌 (anaob) 的泥龄 (srt),并且可从接种污泥中分离出生长缓慢的anaob。

      来源:《水处理技术》2019-09-10

      认为实现工艺的快速启动,有效抑制有毒物质对厌氧氨氧化菌的毒害,提高工艺系统运行的稳定性是厌氧氨氧化在实际应用中的关键,也是需要进一步探索和研究的内容。...关键词:厌氧氨氧化;短程脱氮;工程应用;污水处理0 引言厌氧氨氧化反应(anammox)是在缺氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮转化为氮气的生物反应过程。

      来源:环保工程师2019-08-26

      1、基本原理 a/o法生物去除氨氮原理:污水中的氨氮,在充氧的条件下(o段),被硝化菌硝化为硝态氮,大量硝态氮回流至a段,在缺氧条件下,通过兼性厌氧反硝化菌作用,以污水中有机物作为电子供体,硝态氮作为电子受体...4、污水脱氮的影响因素 1、酸碱度(ph值)大量研究表明,氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的适宜的ph分别为7.0~8.5和6.0~7.5,当ph值低于6.0或高于9.6时,硝化反应停止。

      来源:中科院2019-08-22

      实际工业废水中不可避免地引入有机污染物,一定浓度的有机物能促进厌氧氨氧化菌与反硝化菌之间的协同脱氮作用,而过多的有机物却又使得异养反硝化菌大量繁殖,与厌氧氨氧化菌形成底物竞争的关系,造成厌氧氨氧化菌生长受限

      来源:《黑龙江科学》2019-08-20

      但缺陷在于培养以及驯化厌氧氨氧化菌的过程较为困难,对环境要求非常严格,若能解决厌氧氨氧化工艺难题,便能在污水处理中得到广泛推广。...2.3 生物除磷对污水实行生物除磷的关键在于聚磷菌,聚磷菌在耗氧环境中能够从水中过量吸收磷,若在厌氧的环境下则会在水中释放磷。

      1977-1999 | 厌氧氨氧化前20年的故事

      来源:奥尼卡水处理创新中心2019-07-30

      借着这个巧合的日子,小编将在本期的《第三眼》专栏里,重新整理一下厌氧氨氧化菌前20多年的研究发展史。...可能连他们自己都不知道,正是他们督促了gb公司的环境治理,最终促成了厌氧氨氧化菌的伟大发现:为了解决跟周围居民的问题,上世纪80年代中期gb公司引进了一套无臭的中试设备,应用厌氧技术实现反硝化脱硫,污水臭气问题得以解决

      来源:中国环境报2019-04-29

      课题研发的厌氧氨氧化菌种的快速培养、储存、保养和活性恢复技术,采用循环生物气曝气厌氧氨氧化膜生物反应器进行厌氧氨氧化菌的快速培养,低温条件下(4℃)添加氧化石墨烯进行厌氧氨氧化菌储存,并添加电气石提高厌氧氨氧化菌活性

      来源:工业水处理2019-03-01

      虽然厌氧氨氧化技工艺有诸多优点,但其工程应用受限于厌氧氨氧化菌极低的生长率(世代时间10d左右),反应器启动时间极长。...此外,将厌氧氨氧化菌以颗粒污泥的形式富集于反应器中,可以充分利用垂直空间,减少占地。当然,厌氧氨氧化工艺的反应器形式不仅可以是颗粒污泥形式,也可以是sbr、生物转盘、移动床等。

      来源:水工业市场杂志2019-02-19

      现阶段,对牲畜养殖进程中形成的废水运用厌氧技术展开处置后,依然有诸多漏洞,需要改善工艺,探究清理厌氧氨氧化菌成长阻碍的措施,从而确保牲畜废水处置效率和质量。比如:在展开猪场废水处置时,因为其废水中存在

      来源:环保新课堂2019-01-21

      这些方法的共同点是使反应器内的do值按一定规律周期性地升高降低,指示在一段时间内反应器处于厌氧状态。...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。

      来源:JIEI创新实验室2019-01-03

      从上世纪厌氧氨氧化菌被带回国内引燃环境界的研发热潮至今,厌氧氨氧化技术在中国的研发、应用持续升温,但也面临着国内生活污水进水高c/n比、低氮浓度以及低温环境等挑战。...该厂的mbbr在长期运行后,缺氧池和厌氧池内所投加填料表面生物膜呈现微红色。由于anammox细菌富含细胞色素c等蛋白,红色为其区别于其他脱氮微生物的特征颜色。

      俞汉青:厌氧氨氧化废水处理技术发展和应用启示(上)

      来源:JIEI创新实验室2018-12-29

      厌氧氨氧化菌 (anaerobic ammonia oxidation bacteria, anaob) 是厌氧氨氧化的实施者。...jetten教授团队阐明了anammox反应的代谢路径与菌种独特细胞结构,发现了anammox微生物的生态多样性,确认厌氧氨氧化细菌的身份——隶属于浮霉菌门(planctomycete),生长缓慢,倍增时间长达

      荷兰历时三年的低温主流厌氧氨氧化中试 最后结果如何了?

      来源:奥尼卡水处理创新中心2018-12-14

      低温主流脱氮技术报告cenirelta是cost-effective nitrogen removal from wastewater by low-temperature anammox的英文缩写,即低温厌氧氨氧化菌的低成本污水脱氮处理

      来源:视界和平2018-09-10

      只是好像挑食的孩子命中注定就抵抗力差,培养和维护这种红色细菌(厌氧氨氧化菌)的条件比较苛刻。说白了就是不皮实,不抗造,推广起来不那么容易。总之,这氮n的问题就是一大瓶颈,掐着渗滤液处理的脖子。

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