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      北极星为您找到“反硝化细菌”相关结果218

      来源:中国城镇水网2016-01-15

      所谓的硝酸盐影响聚磷菌,即是因为反硝化细菌是异养菌,得失电子更简单。评论集锦:1、关于水温对脱氮的影响在水温降低时,总氮速率降低显着。

      来源:价值中国2015-12-22

      逐渐增大进水量至设计值连续监测a/o 系统的特征污染物7 d,运行效果见图4图5 由图4 可知,af 池出水进入a/o 系统与回流的消化液混合后的cod 在150~500 mg/l 左右,一部分cod 在a 池作为碳源被反硝化细菌利用

      来源:环保水圈2015-12-21

      77.问:你说同一废水的bod低于cod,但有实验验证有二类工业废水的bod会比cod高,一类是氨氮浓度比较高的废水,因为这里面有硝化、反硝化细菌,这两类细菌作用消耗氧导致bod比cod高,一类是含吡啶的废水

      来源:环保水圈2015-12-05

      反应器内降解了小部分的cod,但对nh3-n没有去除效果,通过对o2 出水的硝态氮的测定,在出水中还含有180 mg/l 左右的no3--n 和10 mg/l左右的no2--n,说明a 反应器内已经生长有反硝化细菌

      来源:价值中国2015-07-07

      反应器内降解了小部分的cod,但对nh3-n没有去除效果,通过对o2 出水的硝态氮的测定,在出水中还含有180 mg/l 左右的no3--n 和10 mg/l左右的no2--n,说明a 反应器内已经生长有反硝化细菌

      来源:污水技术微信2015-06-29

      2、缺氧池:缺氧为脱氮处理而设置,经过格栅分离后的污水用泵提升至缺氧池与接触池中的回流硝化液相混合,缺氧池中放置填料作为反硝化细菌的载体,填料对氮、磷、硫化物去除效果好,停留时间为2小时。

      来源:价值中国2015-06-09

      也有学者开展了固定化反硝化细菌脱氮的研究,结果表明,经过固定化处理,提高了反硝化细菌对温度的适应性,固定化反硝化细菌对高浓度的铵离子和低温的耐受性增加。

      来源:中国污水处理工程网2015-06-09

      也有学者开展了固定化反硝化细菌脱氮的研究,结果表明,经过固定化处理,提高了反硝化细菌对温度的适应性,固定化反硝化细菌对高浓度的铵离子和低温的耐受性增加〔36〕。

      来源:第一环保网微信2015-06-09

      根据根区法理论,人工湿地植物中根毛的输氧,根区附近湿地土壤中连续出现好氧、缺氧、厌氧状态,为自养型好氧微生物亚硝酸菌、硝酸菌和异养型微生物反硝化细菌大量的存在提供了条件,使要求好氧条件的硝化反应和要求厌氧的反硝化反应可以同时完成

      来源:工业水处理微信2015-05-28

      分别达到68.5%、72.5%,但0.15mpa时的cod去除率要比0.10mpa时的去除率低,对此合理的解释为:膜内空气压力过高,氧气更容易穿透生物膜,生物膜中厌氧层的存在时间较短,从而导致厌氧异养细菌和反硝化细菌的活性过早受到限制

      来源:中国周刊2015-05-21

      好氧微生物通过呼吸作用,将废水中的大部分有机物分解成为二氧化碳和水,厌氧细菌将有机物质分解成二氧化碳和甲烷,硝化细菌将铵盐硝化,反硝化细菌将硝态氮还原成氮气等等。

      来源:污水处理工艺及典型案例微信2015-05-11

      缺氧池主要作用是依靠污水中的有机物为碳源,利用反硝化细菌的反硝化作用将回流至该池泥水混合物中的硝酸盐、亚硝酸盐转化为氮气,从而实现废水脱氮。

      来源:水博网微信2015-04-22

      1异养反硝化异养反硝化是由反硝化细菌利用有机碳源作为能源和电子供体,把硝酸盐反硝化为氮气的过程。...已知的异养反硝化细菌有pseudomonas、paracocus、flavobacterium、alcaligenes、bacillusspp.等。

      来源:中国有色金属报2015-04-07

      在缺氧池,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入到大气中,从而达到脱氮的目的。缺氧池分成两池,mbr混合液回流至缺氧第一池,缺氧第二池混合液回流至厌氧池。

      来源:绍兴日报2014-12-15

      当地污水中的污染物主要来自牛仔、衬衫等漂白、印染等工序,荣怀科技为其量身定制的微生物菌剂是:光合细菌、复合降解菌以及硝化反硝化细菌。这些菌从哪里来?

      来源:益源环保微信2014-11-17

      随后,废水进入缺氧区,反硝化细菌利用废水中的有机基质对随回流混合液带入的no3- 进行反硝化。

      来源:《环保产业》2014-07-21

      亚硝化螺菌属(nitrosospira spp.)被认为是关键的氨氧化菌,硝化杆菌属(nitrobacter spp.)是最主要的亚硝化菌,生丝微菌菌属(hyphomicrobium spp.)是关键的反硝化细菌

      来源:北极星环保网2013-06-18

      随后,废水进入缺氧区,反硝化细菌利用废水中的有机基质对随回流混合液带入的no3-进行反硝化。

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