北极星
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      焦化废水中总氮深度去除研究

      来源:环境科学2018-10-30

      uasb反应器进水为模拟废水, 主要成分na2s2o3·5h2o 5.00 g·l-1、nano3 2.00 g·l-1, 氮负荷达到0.74 g·(l·d)-1, thiobacillus(硫自养反硝化菌

      高标准排放下污水厂运营的痛点与出路

      来源:中国给水排水2018-09-19

      先讲一下我们在工艺设计方面的改进,采用了侧流强化多级ao工艺,这个侧流并非水解,而是利用生态学原理,通过侧流强化提高反硝化菌群的生长繁殖,提高其种群密度,并利用好氧、缺氧交替的环境,以及o段的低氧和内源呼吸抑制技术

      关于生物脱氮:分类、影响因素和主流工艺

      来源:环境工程2018-09-19

      反硝化反应反硝化反应是在缺氧状态下,反硝化菌将亚硝酸盐氮、硝酸盐氮还原成气态氮(n2)的过程。...(4)碳氮比生物脱氮硝化与反硝化过程实际上是一个对立的统一体,这是由硝化菌和反硝化菌的自身属性决定的。

      来源:环保零距离2018-09-12

      当对出水有脱氮要求时,一般需采用两级曝气生物滤池,通过控制供氧在滤层内分别造就缺氧或好氧环境,令生物膜上繁殖的优势菌种分别为好氧异养菌或硝化菌、反硝化菌,从而达到除碳及脱氮目的。

      全面解析污水生物脱氮技术详细流程

      来源:水博网2018-09-12

      前者的硝化菌、反硝化菌等微生物处于悬浮态,而后者的各种微生物却附着在生物膜上。1.活性污泥法活性污泥法是一种历史悠久、目前应用最广泛的生物脱氮技术,它有许多种形忒。...即有机物的氧化、硝化和反硝化作用分别在不同的构筑物中完成,如下图所示:由于有机物去除、氨氧化和硝酸盐还原依次进行,彼此之间相对独立,并分别设置污泥沉淀及回流系统,系统运行的灵活性比较强,有机物降解菌、硝化菌和反硝化菌的生长环境均较佳

      生物脱氮原理及6大参数

      来源:工业污水处理2018-09-06

      反硝化过程是反硝化菌异化硝酸盐的过程,即由硝化菌产生的硝酸盐和亚硝酸盐在反硝化菌的作用下,被还原为氮气后从水中溢出的过程。...2.溶解氧:反硝化菌是兼性菌,既能进行有氧呼吸,也能进行无氧呼吸。当水中同时存在分子态氧和硝酸盐时,优先进行有氧呼吸,这样,反硝化菌会优先降解含碳有机物,从而抑制硝酸盐的还原。

      来源:环保零距离2018-09-04

      5、细菌分解法目前我们知道的是两类细菌:硝化菌和反硝化菌,硝化菌能将亚硝酸盐转化为硝酸盐,需要在有氧条件下进行;反硝化菌在缺氧条件下将亚硝酸盐还原成n2或氮氧化合物。...从理论上说,硝化菌和反硝化菌是能够降低亚硝酸盐的,但是因为它们是化能自养菌,生长繁殖速度慢,要20小时以上才能繁殖一代,加上菌类保存技术、投放后到水体成活率高低、水体环境等各方面影响,造成了硝化菌和反硝化菌降解亚硝酸盐不理想

      一文带你轻松了解A-A-O工艺

      来源:环境的净2018-08-28

      污水进入曝气池以后,随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段的好氧生物分解,bod5浓度逐渐降低。在厌氧段,由于聚磷菌释放磷,tp浓度逐渐升高,至缺氧段升至最高。

      浙江某污水厂准Ⅳ类水Bardenpho-MBBR提标改造分析

      来源:中国给水排水2018-08-27

      在填料中的占比高于污泥系统,说明该类反硝化菌更适合以附着态形式存在。...反硝化菌群在填料上占比达到6.46%,从微观上提供了好氧区填料上发生snd的证据。

      人工湿地基质类型和粒径对水质净化效率影响研究

      来源:环境科学2018-08-23

      微生物的硝化与反硝化作用是湿地除氮最主要的方式,水中碳源充足可以有效提高湿地系统的反硝化速率.在人工实验柱中,溶解氧沿基质层自下而上呈现出厌氧、缺氧及好氧这3种状态,从而使得系统硝化/反硝化作用有条不紊地进行.污水中充足的硝态氮含量和缺氧环境为反硝化菌提供了有利的生存条件

      来源:环保新课堂2018-08-23

      正常情况下,反硝化菌只有在消耗完内回流携带的氧气之后才进行反硝化,所有,这一部分的氧气也是消耗了碳源,根据笔者多年现场经验及与其他污师交流,一般ao脱氮工艺的cn比控制在4-6之间!

      废水脱氮机理研究

      来源:环境科学学报2018-08-16

      该结果与氨氮对其他微生物抑制的大多数研究结果相吻合(anthonisen,1976);在酸性条件下,抑制效果与fa的浓度无关,认为离子化氨氮应是真正的抑制因子.该结果与之前部分研究相吻合,当溶液呈酸性(ph7.0)时,厌氧氨氧化菌、甲烷菌、反硝化菌等微生物活性受到抑制

      生物脱氮机理、AO工艺脱氮过程全解析

      来源:水博网2018-08-13

      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,使硝态氮波还原为无污染的氮气

      探讨废水中氨氮的主要去除方法

      来源:环保水处理2018-08-09

      在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将硝化过程中产生的硝酸盐或亚硝酸盐还原成n2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体是各种各样的有机底物(碳源)。...一.生物法1.生物法机理生物硝化和反硝化机理在污水的生物脱氮处理过程中,首先在好氧条件下,通过好氧硝化菌的作用,将污水中的氨氮氧化为亚硝酸盐或硝酸盐;然后在缺氧条件下,利用反硝化菌(脱氮菌)将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气而从污水中逸出

      裘湛:人工湿地植物根际效应对根部微生物影响的研究进展

      来源:净水技术2018-08-07

      江福英等研究美人蕉、香蒲、垂穗莎草和玉带草对根际微生物和非根际微生物的影响,发现根际和非根际间的细菌数量无明显差异,而真菌与放线菌差异较显著;香蒲根际硝化细菌数和反硝化菌数最多。

      来源:环保易交易2018-08-03

      另外,在传统的单沟式氧化沟中,微生物在好氧-缺氧-好氧短暂的经常性的环境变化中使硝化菌和反硝化菌群并非总是处于最佳的生长代谢环境中,由此也影响单位体积构筑物的处理能力。

      全面解析MSBR法的基本原理与特点以及应用与发展

      来源:水博网2018-08-03

      在缺氧和丰富的硝化态氮条件下,序批处理格内的兼性反硝化菌利用硝酸盐和亚硝酸盐作为电子受体,以原水及内源呼吸所释放的有机碳作为碳源,进行无氧呼吸代谢。...在缺氧和丰富的硝化态氮条件下,序批处理格内的兼性反硝化菌利用硝酸盐和亚硝酸盐作为电子受体,以原水及内源呼吸所释放的有机碳作为碳源,进行无氧呼吸代谢。

      研究:模拟厌氧氨氧化处理城镇氨氮废水

      来源:环境工程学报2018-08-01

      )1增加到(5.510.30) mg˙(g˙h)1,这是由于部分反硝化菌的增殖速率(y=0.3) 相对厌氧氨氧化菌(y=0.0660.01)较快,单位体积中的部分反硝化菌含量增高所致。

      A2/O工艺的原理、特点及效果改进措施

      来源:水博网2018-08-01

      2、在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入大量no3-n和no2-n还原为n2释放至空气,因此bod5浓度下降,no3-n浓度大幅度下降,而磷的变化很小。...但当厌氧段存在大量硝酸盐时,反硝化菌会以有机物为碳源进行反硝化,等脱氮完全后才开始磷的厌氧释放,这就使得厌氧段进行磷的厌氧释放的有效容积大为减少,从而使得除磷效果较差,而脱氮效果较好。

      不看不知道:高浓度氨氮废水以及低浓度氨氮废水处理工艺对比

      来源:环保水圈2018-07-31

      硝化过程是指在好氧条件下,在硝酸盐和亚硝酸盐菌的作用下, 氨氮可被氧化成硝酸盐氮和亚硝酸盐氮;再通过缺氧条件,反硝化菌将硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成氮气, 从而达到脱氮的目的。

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