来源:化工7072016-07-18
4可去除氨氮及难降解有机物由于微生物被完全截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。
来源:环保水圈2016-07-17
,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。...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。
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。
来源:安徽农业科学2016-07-15
使污水中对生物细菌有抑制作用和难以生物降解的有机物水解,大分子的有机物水解为小分子的有机物,并对固体有机物进行降解,减少了污泥量,降低污水中悬浮固体的含量,并利用污水中的有机物作为碳源,使从后级好氧段回流的硝化液中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮在兼氧脱氮菌的作用下形成气态氮从污水中逸出
来源:水博网微信2016-07-15
生物转盘除能有效地去除有机污染物外,随着膜的增厚,内层的微生物呈厌氧状态,还具有硝化、脱氮与除磷的功能。
来源:规划中国2016-07-14
调查组查明,事故的直接原因是:瑞海公司危险品仓库运抵区南侧集装箱内硝化棉由于湿润剂散失出现局部干燥,在高温(天气)等因素的作用下加速分解放热,积热自燃,引起相邻集装箱内的硝化棉和其他危险化学品长时间大面积燃烧
来源:环保人微信2016-07-14
(2)好氧-缺氧及好氧-厌氧的反复运行模式强化了磷的吸收和硝化-反硝化作用,使氮、磷去除率达80%以上,保证了出水指标合格。
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:IWA微信2016-07-14
两段式系统里亚硝化反应效果非常好,但这也导致后段的厌氧氨氧化更难控制。
来源:环保水圈2016-07-13
单纯的生态浮床系统一般的处理效果特别是脱氮效果相对较低,lianpengsun 等运用生态浮床辅之以人工增氧曝气和投加反硝化菌取得了良好的净化效果。...livemicroorganisms)生物活性液、日本的有效微生物菌群(effective microorganism,em)、光合细菌(photo-synthesis bacteria,psb)、硝化细菌等
来源:污水处理节能网微信2016-07-12
连续操作分别设置缺氧反应器和好氧反应器,通过内回流的方式实现硝化反硝化过程的连续运行。...同样也存在间歇操作和连续操作两种工艺,间歇操作通过间歇曝气在单一反应器内实现缺氧和好氧两个工艺段,实现硝化和反硝化过程。
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。
第二阶段主要是含氮有机物的氧化、称为硝化阶段,约需100天才能完成。在公认的情况下,一般标准做法是在20℃温度下,培养5天,进行测定,测得数据称为五日生化需氧量。...当要达到硝化阶段时,污泥泥龄需达8~12d或更高。污泥泥龄和污泥负荷有相反的关系,污泥泥龄长,负荷低,反之亦然,但并不成绝对的反比例函数关系。16、混合液悬浮固体浓度(mlss)?
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
脱氮过程分为硝化和反硝化两个阶段,分别由硝化菌和反硝化菌完成。mbbr可以实现硝化菌与反硝化菌在空间上相对独立生长,从而优化了两种菌群的生长条件。mbbr用于生物脱氮取得了较好的效果。
来源:中侨环境2016-07-11
4.2.2提高温度与do温度和溶氧是影响硝化细菌硝化率的重要因素,温度升高和提高水体含氧量,采用适宜的增氧方式、高效的增氧装备及合理的布局形式,都可提高硝化率。...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。
延长污泥停留时间会使系统中的微生物种群发生变化,有利于硝化菌的生长和驯化具有去除难降解有机物能力的新型菌种。近年来,国内外出现了一种新型的水处理技术――膜生物反应器(tmbr)。
来源:闽西新闻网2016-07-07
例如,从普通曝气发展出生物硝化,由生物硝化提升到a/o脱氮,然后再扩展到 a2/o 除磷脱氮;微孔曝气的出现,使鼓风曝气系统生物池污泥浓度完全可以达到氧化沟系统的水平。...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