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      来源:环保工程师2024-03-06

      ,硝态氮无法脱除,并且使群处于优势菌状态,硝化菌处于劣势,从而硝化菌群减少,最终会导致硝化变差,直至崩溃!

      来源:环保工程师2023-09-15

      bod5越大,好氧代谢越旺盛,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同样运行条件下硝化效率就越低;反之,bod5越小,硝化效率越高。规范上一般要求进入硝化池的bod小于80ppm。

      来源:JIEI创新实验室2023-07-04

      好氧颗粒污泥自发形成立体分层的微生物群落,包含聚磷菌(paos)、氨氧化菌(aob)、亚硝酸盐氧化菌(nob)、反硝化,甚至还有厌氧氨氧化菌(anammox)。

      来源:CE碳科技2023-05-06

      anammox脱氮技术的发现打破了传统反硝化脱氮的认知,不需要外加有机碳源作为电子供体,也不需要大量的曝气,可以高效的进行污水脱氮,其最高容积氮去除速率达9.5kg·n/(m·d),远远高于传统的硝化反硝化工艺

      来源:环保工程师2023-03-03

      防止携带过多的do笔者曾遇到过内回流携带do导致脱氮系统崩溃的情况,对于内回流来说,其携带的do越多,对反硝化的影响越大,一般反硝化池orp控制在-100~-150mv,过多的do直接破坏了反硝化的环境,使处于优势状态

      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

      来源:环保工程师2022-10-28

      ,硝态氮无法脱除,并且使群处于优势菌状态,硝化菌处于劣势,从而硝化菌群减少,最终会导致硝化变差,直至崩溃!

      一文读懂!A/O脱氮工艺的详解!

      来源:环保工程师2022-10-14

      则在的作用下不断下降。...氨氮浓度的下降速率并不与no3-浓度的上升相适应,这主要是由于对有机物的氨化而产生的补偿作用造成的。

      来源:环保工程师2022-10-12

      三、反硝化池环境破坏 这种情况的出现的标志是,反硝化池do大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致tn的升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标

      来源:环保工程师2022-10-10

      大体上可分为两类,一类为(以有机碳源为电子供体),一类为自养菌(以硫自养反硝化菌为例,利用低价态的硫为电子供体来还原硝氮/亚硝氮)。下面我重点啰嗦一下型反硝化菌。

      什么是水力停留时间(HRT)?如何计算?

      来源:环保工程师2022-10-09

      这可能是由于反硝化菌与聚磷菌同属,由于反硝化菌能够先于聚磷菌吸收和利用vfa进行反硝化脱氮,并且聚磷菌对于碳源的要求要严于反硝化菌,即易降解有机物优先被反硝化菌利用,导致聚磷菌吸附的碳源较少,相应地

      反硝化池脱氮效率差 是什么原因?

      来源:环保工程师2022-09-29

      三、反硝化池环境破坏 这种情况的出现的标志是,反硝化池do大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致tn的升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标

      来源:环保工程师2022-08-25

      4、cod/bod如果系统内cod/bod较高,系统内的就会与硝化菌争夺溶解氧,由于的数量远远大于硝化菌,硝化菌常常在系统内cod/bod较高的情况下得不到一定的溶解氧,而无法生长增殖。

      来源:环保工程师2022-08-04

      因此,硫自养反硝化技术一直以来就被看做是在处理低c/n污水时用来替代传统反硝化工艺的最佳工艺之一。...目前,硫自养反硝化多应用于深度脱氮领域,有些污水处理厂的深度脱氮工艺采用了硫自养反硝化滤池,替代了传统的反硝化滤池!

      来源:环保工程师2022-08-02

      有的脱氮工艺是内外回流合并在一起的,内外回流比也要控制在这个范围,这个范围既保证了污泥的回流,也保证了硝化液的回流,保证反硝化的脱氮效率)三、反硝化池环境破坏这种情况的出现的标志是,反硝化池do大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性的反硝化菌优先利用氧气来进行代谢

      缓释碳源促进生物反硝化脱氮技术研究进展

      来源:环境工程技术学报2022-06-17

      反硝化的脱氮工艺来看,水中的反硝化菌群可在合适的碳氮比(c/n)条件下将硝酸盐还原为氮气,这一过程中有机碳源为电子供体,硝酸盐为最终电子受体,因此有机碳源是这一作用过程的核心基质。

      来源:环保工程师2022-06-14

      6、cod/bod如果系统内cod/bod较高,系统内的就会与硝化菌争夺溶解氧,由于的数量远远大于硝化菌,硝化菌常常在系统内cod/bod较高的情况下得不到一定的溶解氧,而无法生长增殖。

      来源:环保工程师2022-06-10

      我听砖家讲,硝化崩溃加碳源,以为是为硝化菌mm着想,其实这是一个落井下石的做法,在存在有机碳源的环境下,自养的硝化菌mm无法与的我正面对抗,在氧气和底物的争夺中,分分钟钟被碾压,无法形成优势菌种参与正常的增殖和代谢

      来源:环保工程师2022-05-31

      解决办法:减少排泥,提高污泥龄(莫要通过投加碳源增加污泥量从而延长污泥龄)2、负荷高,硝化菌竞争不过。...一、硝化系统弱 该情况下,主要是硝化菌数量不够,限制了氨氮的硝化。原因很多,比如:1、污泥龄短,硝化菌没有大量富集。

      来源:环保工程师2022-05-25

      根据所需碳的化学形式,微生物可分为:自养型和型;根据所需的能源,微生物可分为:光营养型和化能营养型。...根据各类微生物所适应的温度范围,微生物可分为高温性(嗜热菌)、中温性、常温性和低温性(嗜冷菌)四类。微生物的全部生长过程都取决于化学反应,而这些反应速率都受温度的影响。

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