来源:环保水圈2016-07-17
结果表明,em对粪便中氨氮产生硝化、反硝化和微生物固氮作用,从而减少氨的发挥。达到除臭的目的。...对于硫类恶臭成分气体,在好氧条件下被氧化分解为硫酸根离子和硫;对于胺类的恶臭气体经氨化作用放出nh3, nh3可被亚硝化细菌氧化为亚硝酸根离子,再进一步被硝化细菌氧化为硝酸根离子,还有一部分亚硝酸根离子被反硝化为氮气
来源:环保人2016-07-16
因为在反硝化阶段采用高浓度污泥的膜技术,在硝化阶段采用强化生化,这就从提高硝化及反硝化的污泥浓度方面大大增强了效果,与国外同类工艺相比,容积负荷较高。④较强的耐冲击负荷能力。...这一工艺是以废水有机物为反硝化碳源,无需另加甲醇等昂贵碳源。特别是有脱固定氨的装置后,相对提高了碳氮比例,相应降低了硝化过程需要的碱耗。③容积负荷高。
来源:北极星电力网整理2016-07-14
垃圾渗滤液收集池须采取严格的防渗措施,垃圾渗滤液等高浓度废水采用预处理+uasb(厌氧反应器)+mbr(反硝化+硝化+外置超滤)+ 网管式反渗透+卷式反渗透处理工艺组合。
来源:北极星节能环保网整理2016-07-12
*当对氧化沟要求硝化与反硝化功能时,应考虑反硝化所需的容积。...氧化沟这种独特水流特征,有利于活性污泥的生物凝聚作用,而且可以分为富氧区和缺氧区,可以进行硝化和反硝化。
来源:中国给水排水2016-07-11
3.4 出水亚硝酸盐氮对污泥膨胀的影响casey提出了低负荷生物脱氮除磷工艺中的污泥膨胀假说,该假说认为菌胶团菌可以通过反硝化中间产物no-2n、no、n2o将硝酸氮还原为氮气。...及其他一些在低负荷情况下产生的丝状菌,只能够将硝酸氮还原为亚硝酸氮,因此不会在反硝化条件下胞内积累no和n2o,这样丝状菌就不会在好氧情况被抑制,因而更具竞争优势,进而成为优势菌种。
来源:污水处理厂微信2016-07-11
,认为do浓度是影响同步硝化一反硝化的一个主要的限制因素。...通过对do浓度的控制,可使生物膜的不同部位形成好氧区或缺氧区,这样便具有了实现同步硝化一反硝化的物理条件。
来源:中侨环境2016-07-11
微生态制剂可有效降解有机污染物的细菌有假单胞菌、枯草芽孢杆菌、多粘球菌、硝化细菌、肠道菌群等,它们发挥氧化、氨化、硝化、反硝化、解磷、硫化、固氮等作用,将动物的排泄物、残存饲料、浮游生物残体、化学药物等迅速分解为
来源:环境工程2016-07-09
2)由于好氧、兼氧和厌氧微生物共存于一个反应装置中,通过兼氧微生物的桥梁作用,将氧化、氨化、亚硝化、硝化、反硝化等反应在装置中同时进行,提高了氧的利用效率,降低了能耗。
来源:水博网微信2016-07-08
a/o活性污泥法是污水处理的广泛采用的污水技术,工艺灵活、运行稳定、效果良好,并且能够具备较长泥龄,满足硝化-反硝化的除氮工艺特点。
来源:闽西新闻网2016-07-07
2009年,参观美国华盛顿特区blue plain污水处理厂时,曾经对他们的工艺流程感到不可思议,首先是20世纪50年代的高负荷活性污泥法去除全部有机物,然后是60年代的氨氮硝化,接着全部依靠外加甲醇的深度反硝化
来源:新奇化工厂微信2016-07-07
含磷废水的处理方法主要有三种,一种是生物除磷法,利用聚磷菌和反硝化聚磷菌的原理进行除磷,一般可以去除掉70%左右的磷,基本能够达到排放标准;一种是吸附除磷法,把廉价的天然材料、活性氧化铝以及工业废渣等制作成高效吸附剂
来源:给排水处理技术与应用微信2016-07-06
⑷污泥脱氮污泥在终沉池成块状上浮现象,并不是由于腐败所造成的,而是在于在曝气池内污泥泥龄过长,硝化进程较高,在终沉池内产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮呈气体脱出附着的污泥,从而使污泥比重降低,整块上浮。
来源:IWA微信2016-07-05
基于已经得到验证的紧凑型的技术,如用于主流脱氮的硝化/反硝化b.
来源:水博网微信2016-07-04
主要有短程硝化反硝化、好氧反硝化和厌氧氨氧化。3.1 短程硝化反硝化生物硝化反硝化是应用最广泛的脱氮方式。由于氨氮氧化过程中需要大量的氧气,曝气费用成为这种脱氮方式的主要开支。
如果颗粒污泥较大,形成有利于反硝化的微环境,则微生物可利用预先储存的基质进行反硝化。由于反硝化处在基质水平,反硝化的速度快,snd效率就高。
来源:华东给水排水微信2016-06-30
该工艺是一种基于mbbr技术的单级脱氮工艺,适用于高氨氮浓度的污水处理,其氨氮去除率大于90%,总氮去除率达到75%~85%,同时无需外加碳源,与传统硝化反硝化脱氮工艺相比能耗较低。
来源:水博网微信2016-06-30
由于硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺相比,具有较高的容积负荷。(5)缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。...另外,内循环液来自曝气池,含有一定的do,使a段难以保持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难达到90%。
tam等人的研究认为,当进水的有机基质主要为易生物降解的组分时,反硝化和生物释磷可以同时发生,然而当难生物降解组分为主时,生物释磷是在反硝化之后发生的。...由此而发展起来的生物脱氮工艺大多将缺氧区和好氧区分开,形成分级硝化反硝化工艺,以便硝化与反硝化能够独立进行。
来源:水博网微信2016-06-22
④传质与降解:有机物降解主要是在好氧层进行,部分难降解有机物经兼氧层和厌氧层分解,分解后产生的h2s,nh3等以及代谢产物由内向外传递而进入空气中,好氧层形成的no3--n、no2--n等经厌氧层发生反硝化
来源:水博网微信2016-06-20
影响反硝化的主要因素:(1)温度 温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要大些。一般,以维持20~40℃为宜。...苦在气温过低的冬季,可采取增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果;(2)ph值 反硝化过程的ph值控制在7.0~8.0;(3)溶解氧 氧对反硝化脱氮有抑制作用。