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      什么是短程硝化和短程反硝化?

      来源:环保工程师2023-11-07

      较低do浓度、较高ph和较高fa浓度都有利于短程硝化过程。...废水生物脱氮,一般由硝化和反硝化两个过程完成,而硝化过程分为氨氧化阶段和亚硝酸盐氧化阶段。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。

      现象分析 | 厌氧氨氧化技术研究与应用反差现象归因

      来源:水业碳中和资讯2023-09-12

      2001年,代尔夫特大学kluyver生物技术实验室jetten等以o2为限制条件控制短程硝化过程,提出了生物膜内一步式完全自养脱氮(canon)工艺;在此基础上,同一实验室生物工艺组van loosdrecht

      6000字让你轻松读懂12个脱氮除磷工艺!

      来源:环保工程师2023-05-26

      随着硝化过程的进行,硝氮浓度增加,碱度降低(对于高氨氮废水,需在好氧池中大量投加碱才能维持硝化反应的进行)。

      来源:环保工程师2023-04-25

      1、 氧浓度变化判断耗氧速率快慢 在忽略细菌自身同化作用的条件下,硝化过程分两步进行:氨氮在亚硝化菌的作用下被氧化成亚硝酸盐氮,亚硝酸盐氮在硝化菌的作用下被氧化成硝酸盐氮。

      来源:环保工程师2023-03-31

      硝化细菌对ph反应很敏感,在ph中性或微碱性条件下(ph为8~9的范围内),其生物活性最强,硝化过程迅速。当ph>9.6或<6.0时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。

      综述分析 | 污水处理过程N2O排放:过程机制与控制策略

      来源:水业碳中和资讯2023-01-09

      n2o产生源于硝化与反硝化过程,主要涉及亚硝化(aob)及其同步反硝化、常规异养反硝化(hdn)、同步异养硝化-好氧反硝化(hn-ad)和全程氨氧化(comammox)等生物途径,以及硝化过程中间产物nh2oh...它们已被确认为是污水处理生物脱氮过程中n2o排放的首要途径;aob过程中间产物(nh2oh与noh)非生物化学过程以及aob反硝化生物过程(主途径)共同导致的n2o排放量可高达tn负荷的13.3%,主要是因为硝化过程溶解氧

      郝晓地:污水处理行业实现碳中和的路径及其适用条件对比分析

      来源:环境工程学报2022-11-22

      目前,有关n2o形成的机理研究已渐清晰,硝化过程是n2o形成的主因,反硝化过程对n2o形成的作用为次因。根

      一文读懂!A/O脱氮工艺的详解!

      来源:环保工程师2022-10-14

      将反硝化过程前置的另一个优点是可以借助于反硝化过程中产生的碱度来实现对硝化过程中对碱度消耗的内部补充作用。图1所示为a/o脱氮工艺的特性曲线。...co2第二步:2h++2no2-+ch3oh→n2+3h2o+co2第三步:6h++6no3-+5ch3oh→3n2+13h2o+5co2二、a/o脱氮工艺特征a/o脱氮工艺主要特征是:将脱氮池设置在去碳硝化过程的前端

      来源:环保工程师2022-10-11

      五、污泥脱氮效果差 污泥在二沉池呈块状上浮的现象,并不是由于腐败所造成的,而是由于在曝气池内污泥龄过长,硝化过程进行充分,在沉淀池内产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮即呈气体脱出附于污泥上,从而比重降低,

      来源:环保工程师2022-10-11

      五、污泥脱氮效果差 污泥在二沉池呈块状上浮的现象,并不是由于腐败所造成的,而是由于在曝气池内污泥龄过长,硝化过程进行充分,在沉淀池内产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮即呈气体脱出附于污泥上,从而比重降低,

      来源:环保工程师2022-08-25

      在do>2.0mg/l,溶解氧浓度对硝化过程影响可不予考虑。但do浓度不宜太高,因为溶解氧过高能够导致有机物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。

      为了维持脱氮工艺的稳定 我总结了这些控制条件!

      来源:环保工程师2022-07-29

      硝化过程消耗废水中的碱度会使废水的ph值下降(每硝化1g氨氮将消耗7.14g碱度,以caco3计)。

      来源:环保工程师2022-06-14

      在do>2.0mg/l,溶解氧浓度对硝化过程影响可不予考虑。但do浓度不宜太高,因为溶解氧过高能够导致有机物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。

      生物电化学系统废水脱氮机理及影响研究进展

      来源:工业水处理2022-05-12

      传统的硝化过程分为2个阶段,第1阶段由氨单加氧酶(amo)和羟胺氧化酶(hao)将nh4+-n氧化为no2--n,而后第2阶段由亚硝酸盐氧化还原酶(nxr)将no2--n转化为no3--n。

      来源:环保工程师2022-04-22

      ph值对硝化反应的影响硝化细菌对ph反应很敏感,在ph中性或微碱性条件下(ph为8~9的范围内),其生物活性最强,硝化过程迅速。当ph>9.6或<6.0时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。

      来源:环保工程师2022-04-22

      ph值对硝化反应的影响硝化细菌对ph反应很敏感,在ph中性或微碱性条件下(ph为8~9的范围内),其生物活性最强,硝化过程迅速。当ph>9.6或<6.0时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。

      污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十九)-生化池的运行细节10

      来源:微信公众号“治污者说”2022-03-14

      下面我们主要讨论污水厂内常见的硝化过程硝化过程是将氨氮在氧气参与的条件下通过硝化细菌(好氧自养型微生物)转化为亚硝酸盐和硝酸盐的氮族化合物的过程,这个过程在污水厂中称为硝化过程

      新型生物脱氮除磷技术在城市污水处理中的发展趋势

      来源:净水技术2022-03-07

      1 新型脱氮除磷技术1.1 同步硝化反硝化除磷 同步硝化反硝化(snd)是40多年前在土壤中水的浸出过程中发现的一种新型硝化反硝化技术,指将传统生物硝化过程和反硝化过程在同一反应器中同时进行(图1)。

      来源:环保工程师2022-02-18

      2、ph值对硝化反应的影响硝化细菌对ph反应很敏感,在ph中性或微碱性条件下(ph为8~9的范围内),其生物活性最强,硝化过程迅速。当ph>9.6或<6.0时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。

      来源:环保工程师2022-01-21

      硝化过程消耗碱度,反硝化过程产生碱度,snd故能够有效地保持反应器中ph值稳定,无需酸碱中和,无需外加碳源;节省反应器体积,缩短反应时间,通过降低硝态氮浓度可以减少二沉池污泥漂浮,因而 snd 成为生物脱氮的一个研究热点

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