来源:环境科学学报2019-07-02
需要满足微生物充足的适应性时间才能够发挥微生物完整的功能.传统反硝化和短程反硝化系统培养的微生物在水力停留时间38 h以上出水稳定, 效果最好, 因此认为, hrt为38 h对这两种路径脱氮减盐效果最好.在厌氧氨氧化反应中
来源:环保工程师2019-04-25
由于需要亚硝酸盐作为电子受体,厌氧氨氧化常与短程硝化结合,通过短程硝化将部分氨氮氧化为亚硝酸盐,并与剩余氨氮进行厌氧氨氧化反应。
来源:水工业市场杂志2019-02-19
展开处置过程要在氧氛围下展开,涉及的化学反应主要有厌氧氨氧化反应与亚硝化反应,形成氮气与亚硝胺。...2.全自氧脱氨处置工艺canono是全自氧脱氨处置工艺的简称,一般运用溶解氧掌控完成厌氧氨氧化反应,在污水处置进程中,自养菌能把水体中的氨氮等元素变成n2,以此达成脱氧目的。
来源:发酵环保化工知识圈2019-02-12
在部分亚硝化-厌氧氨氧化反应过程中需要调控菌群结构,促进aob和anaob占优势,其调控方法在第2、3部分进行讨论。...新加坡樟宜污水厂樟宜污水处理厂主要采用部分亚硝化-厌氧氨氧化工艺,其中缺氧池和好氧池体积比为1 ∶ 1,其中在好氧池实现亚硝酸盐的积累,缺氧池发生厌氧氨氧化反应。
来源:JIEI创新实验室2018-12-29
短污泥龄和适宜溶解氧是实现悬浮游离厌氧氨氧化菌生长的必要条件,在好氧区实现部分硝化和亚硝酸盐积累,缺氧区进行厌氧氨氧化反应(脱氮贡献率30%),整体工艺能耗降低10%-30%,池容减少10%-40%。
来源:环保零距离2018-12-22
uasb反应器内前期发生了硝化反应, 而后又可能发生反硝化作用, 造成nh4+-n部分消耗和tn损失, 但也不排除存在厌氧氨氧化的可能.厌氧条件下, 以no2-为电子受体将nh4+氧化成n2的生物反应称为厌氧氨氧化
来源:环保水处理2018-08-09
主要表现在:(1)无需外加有机物作电子供体,既可节省费用,又可防止二次污染;(2)硝化反应每氧化1molnh4+耗氧2mol,而在厌氧氨氧化反应中,每氧化1molnh4+只需要0.75mol氧,耗氧下降
来源:环境工程学报2018-08-01
这是由于进水硝酸盐量太少不能为厌氧氨氧化反应提供足够的no2-n,使得厌氧氨氧化反应由于缺乏电子供体而终止。
来源:环保零距离2018-07-05
主要表现在: (1)无需外加有机物作电子供体,既可节省费用,又可防止二次污染; (2)硝化反应每氧化1molnh4+耗氧2mol , 而在厌氧氨氧化反应中, 每氧化1molnh4+只需要0.75mol
来源:污水处理工程网2018-05-24
,厌氧氨氧化反应可协同反硝化反应去除系统中的硝态氮,提高了系统总氮的去除率....,当浓度为80 mgl-1时,最大比厌氧氨氧化速率提高了25.0%;柠檬酸三钠对厌氧氨氧化反应几乎没有影响.(2) 有机碳源对厌氧氨氧化的促进作用由大到小为:蔗糖乙酸钠柠檬酸三钠葡萄糖.有机碳源作用下
来源:《电力设备》2018-02-15
在以往的实验研究当中,研究者发现,一个污水脱氮流化床在反应器当中有一个自养微生物参与,则会出现厌氧氨氧化反应,其中,电子供体为 ,而电子受体 则会在氧化还原反应下生成 。
来源:净水技术2017-11-17
本试验并不能排除原有污水可能存在厌氧氨氧化细菌,但未加菌液污水作为对照组,仅发现少量氨减少的现象,说明厌氧氨氧化反应不是试验中氨氧化减少的主要原因。
来源:水世界订阅号2017-10-13
厌氧氨氧化反应是由奥地利理论化学家engelbert broda在1977年根据反应的自由能计算而提出的,这是第一种人类通过计算发现的细菌。
来源:环卫之声2017-09-05
细菌能够进行厌氧氨氧化或厌氧氨氧化反应的观点大约在10年前就已经被提出,但大部分微生物学家都持怀疑态度,因为之前从来没有发现过这种菌,并且也从没见自然发生过。...延伸阅读:分散式污水处理新技术:厌氧消化+厌氧氨氧化 德国中试案例分析 我们并不知道浮霉菌能否进行厌氧氨氧化反应,但kuenen的团队用氨和亚硝培养出了厌氧氨氧化菌,并观察到培养底物的消失。
来源:中国污水处理工程网2017-06-09
说明pn-anammox反应器厌氧区颗粒污泥中anammox菌的活性较高, 但所占比例不大.原因为接种污泥所在反应器具有很高的回流量, 好氧区的aob进入了厌氧区, 从而附着在anammox细菌的表面.厌氧氨氧化反应的
来源:南京大学环境学院2017-04-27
如果o2的浓度超过2 m,就会抑制厌氧氨氧化反应。2. ph值对厌氧氨氧化的影响ph值的控制对厌氧氨氧化反应的进行很重要,厌氧氨氧化菌对ph值的改变特别敏感。
来源:中国百科网2016-11-11
来源:环保水圈2016-11-01
研究人员发现那里确实存在的活跃的厌氧氨氧化反应。虽然其速率相对较低,但考虑到地下水中氨氮的低浓度,这个发现还是很值得关注的。...我们初步验证了厌氧氨氧化反应在地下水中的活跃性, 美国地质勘探局的水文学家rid smith说道。他同时也是这个研究报告的四位作者之一。
来源:奥尼卡水处理创新部落微信2016-08-08
n2o是如何形成的简单点说,n2o就是厌氧氨氧化反应里的一种副产物,而它比二氧化碳强310倍的温室气体!
来源:IWA微信2016-08-04
实验背景温度是影响厌氧氨氧化反应表现的关键因素之一。厌氧氨氧化菌是对一类菌的统称,有许多研究者对不同种类厌氧氨氧化菌的生理特点进行了相关研究。