来源:环保工程师2021-12-10
以葡萄糖为代表的糖类物质作为外加碳源使得脱氮效果良好,可是,糖类作为多分子化合物,容易引起细菌的大量繁殖,导致污泥膨胀,增加出水中cod的值,影响出水水质,同时,与醇类碳源相比,糖类物质更容易产生亚硝态氮积累的现象
来源:环保工程师2021-12-08
7、还原反应 硝化反硝化的发展历程中,ao工艺一开始并不是反硝化在前,而是oa工艺,这种工艺就导致了,a池里缺少反硝化细菌所需的氮源(细菌代谢所利用的氮源一般是氨氮状态的),所以在a池里,反硝化细菌会还原一些硝态氮成氨氮利用
来源:给水排水2021-12-02
微生物指标主要有大肠埃希氏菌和异养细菌;物理指标有色度、电导率、浊度等;化学指标包括氨氮(nh3-n)、铝、氟化物等,各项指标都要求较高。
来源:《环境工程》2021-12-01
按照效应的类型,主要可以分为:1) 急性毒性:发光细菌、藻类、溞类、鱼类急性毒性试验等;2) 慢性毒性:溞类、鱼类慢性毒性试验等;3) 遗传毒性:细菌回复突变(ames)试验、sos/umu试验、微核实验
来源:环保工程师2021-11-30
4、增加进水溶解氧浓度沉淀池进水中一定量的氧气将延迟反硝化过程,但氧气对大部分反硝化细菌本身却并不抑制,而且这些细菌呼吸链的一些成分甚至需要在有氧的情况下才能合成。...综上所述,在温度较低时采取增加二沉池池深、适当减少污泥停留时间及增加进水的溶解氧 浓度等措施来避免浮泥产生都是可行的,但当温度高时这些措施收效甚微,其原因一方面是水中氮气的饱和浓度明显下降,另一方面是硝化细菌活跃而使得硝化作用加强
来源:环保工程师2021-11-23
如图所示:需氯量是指用于杀死细菌、氧化有机物和还原性物质所消耗的部分。余氯是指为了抑制水中残余细菌的再度繁殖,尚需维持的少量氯。...a、在曲线oa段,表示水中杂质把氯消耗光,余氯量为零,需氯量为b,这时虽然也能杀死一些细菌,但消毒效果不可靠。
来源:北极星水处理网2021-11-22
8.1.4 记录存储及保存8.1.4.1纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中,由专人签字、定点保存;应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染的措施,如有破损应及时修复,并留存备查。
来源:现代化工2021-11-22
此外,wu等研究发现人工湿地用于处理低c/n的微污染水源水时,人工湿地中植物的根系分泌物可作为异养反硝化细菌的内源碳源。...gan等使用聚氨酯泡沫固定的细菌通过反硝化处理硝酸盐微污染水,研究发现在最佳运行条件下,5 h内可完全去除硝酸盐,而没有亚硝酸盐积累。
来源:《现代化工》2021-11-18
通过膜两侧的压力差mf能够截留0.1~1 nm的悬浮物、细菌等物质,uf能截留大于0.01 pm的微生物、蛋白质等物质。
来源:北极星水处理网2021-11-17
据悉,城南污水处理厂三期扩建工程于2020年4月正式开工建设,目前正处于收尾阶段,预计于11月底完成细菌培养等各方面的准备工作,到今年年底可投入使用。
来源:《农业资源与环境学报》2021-11-16
荧光蛋白标记主要有两种转化方法,分别是热激转导和电击转化,且很多研究者致力于荧光蛋白质粒导入细菌的技术研究,使得这项技术不断发展。...li 等将内生细菌k3-2(enterobactersp.)定殖到苏丹草中能够有效增加植物的生物量和植物体内cu2+的积累量,与未接种内生菌的对照组相比,接种了内生菌的植物对cu2+的吸收量从49%提升至
来源:环保工程师2021-11-16
过量排泥会导致污泥的泥龄降低,泥龄低于世代期,会导致该细菌无法在系统中聚集,形成不了优势菌种,所以对应的代谢物无法去除。一般来说泥龄至少是细菌世代期的3-4倍。
来源:环保学院2021-11-15
投加 50 mg/l纳米铁会增加硝氮的去除率但纳米铁浓度较高时纳米铁的还原产物二价铁离子的生物毒性会降低生物去除 率 但仍然比单纯的细菌的去除率高。...由于膜组件的截留过滤作用,反应中的微生物能最大限度地增长,利于世代时间较长的硝化及亚硝化细菌的生长繁殖,因此,污泥的生物活性高,吸附和降解有机物的能力较强,同时也具有较好的硝化能力。
来源:环保学院2021-11-11
首先,硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,不像分解有机物的细菌那样,大多数为兼性菌。其次,硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。
来源:《电力科技与环保》2021-11-11
补充水的总硬度、总碱度和细菌总数相对较高,循环水系统具有相对较高的污堵风险,因此需要对循环水系统进行高效处理。从循环水水质可见,各项指标均优于国标要求,同时细菌总数含量较低,生物污垢存在风险低。
来源:土行者2021-11-11
chen等研究蜡样芽孢杆菌12-2对pb(ⅱ)吸附时发现,静电吸附是主要驱动力,而细菌的羧基、酰胺基和磷酸基为固定pb(ⅱ)提供了结合位点。...3 芽孢杆菌修复重金属污染土壤的分子生物学研 究进展3.1 重金属抗性相关基因细菌对重金属的抗性是一个复杂的过程,其作用机制主要是由许多基因在遗传水平上决定的。
来源:中国环境APP2021-11-10
城市贫民经常生活在蚊子和细菌滋生的肮脏的排水沟和运河旁。恒河岸边的400多间制革厂,将污水直排到河里。这些水含有酸、硫化物、氯化物、防腐剂,更有致命的碱式硫酸铬——铬是一种致癌物。
来源:环境工程2021-11-08
虽然现场水质设备在连续监测水质方面具有优势,但油和油脂、细菌、藻类附着会导致精度损失,需要频繁的进行检查和维护。因此,仪器在使用前应进行清洁和校准。
来源:净水技术2021-11-08
一类是通过将悬浮态的活性污泥固定,形成生物膜或颗粒污泥,实现anaob的截留,由于细菌种群的缓慢生长,保持厌氧菌生物量对于厌氧氨氧化工艺的稳定运行至关重要。...生物脱氮技术被广泛用于废水中氮的去除,在传统生物脱氮技术中,氨氮首先被严格好氧的氨氧化细菌(ammonia-oxidizingbacteria,aob)和亚硝酸盐氧化菌(nitriteoxidizingbacteria
来源:城科会水环境与水生态分会2021-11-05
微型生物对于维持水系统结构和功能稳定性起着至关重要的作用,仅细菌和古细菌的细胞数量就高达1.2 × 1030个,可以绕地球3圈。然而,人类对水系统生物信息的认知严重缺失。...2019年发表在nature microbiology的文章表明,全球污水厂活性污泥微生物组细菌约10亿种,而我们能确定功能的还不足0.05%,其余信息仍为暗信息。