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      王洪臣团队:固定生物膜—活性污泥(IFAS)污水处理工艺的研究进展

      来源:环境工程2021-10-21

      两步法anammox通过富集aob来实现短程硝化,然后通过厌氧氨氧化将亚硝酸盐和剩余的氨氮转化为n2。

      论有机物对厌氧氨氧化颗粒污泥的影响

      来源:环境纵横2021-10-13

      不利于厌氧氨氧化 eps的分泌,加竹炭时的eps比不加竹炭时要高。...而实际废水中含有浓度和种类不同的有机物,通常认为有机物的存在会对厌氧氨氧化产生负面影响。

      15年“一粒难求”!北京排水集团“红菌”技术获北京市2020年科学技术进步奖一等奖

      来源:北京排水集团2021-10-09

      自主培育 “一粒难求”的“红菌”“污水厌氧氨氧化高效脱氮技术体系创建与产业化”是该项目的全称,“红菌”是北京排水集团科研人员对“厌氧氨氧化”的昵称。

      生物法处理高盐废水中氨氮的研究进展

      来源:《工业水处理》2021-09-23

      l. quartaroli等研究高盐环境下脱氮性能良好的好氧颗粒污泥内部结构,发现其中包括异养硝化菌、好氧反硝化菌、厌氧氨氧化和传统的硝化与反硝化菌,这说明好氧颗粒污泥脱氮是由多种途径组成。

      膜曝气生物膜反应器生物脱氮研究进展

      来源:环境工程2021-09-23

      厌氧氨氧化(anaob) 的作用下,短程硝化产生的亚硝酸盐可以作为电子受体,与氨氮直接反应完成脱氮。mabr凭借其生物膜分层和精准的控制供氧能力,使亚硝化与厌氧氨氧化在同一反应器中的耦合成为现实。

      高氨氮有机废水深度处理新利器:SCONDAⓇ工艺

      来源:环境纵横2021-08-25

      在自养菌方面,较阶段一,经过阶段二运行后反应系统中aob丰度下降了32%,而厌氧氨氧化candidatuskuenenia由未检出提高至2.7%。...等好氧异养菌及thauera,azospira,comamonas等反硝化菌;自养菌方面,nitrosomonas(2.4%)为主要的氨氧化菌(aob),而candidatuskuenenia(3.7%)为优势厌氧氨氧化

      荷德团队破解红菌核心酶结构 主流厌氧氨氧化指日可待?

      来源:JIEI创新实验室2021-07-21

      但你是否知道,厌氧氨氧化,也就是anammox菌,居然也有这种酶!这次荷德联合团队的工作,就是要研究厌氧氨氧化的nxr的结构。

      [碳中和] 低能耗技术之把厌氧氨氧化说清楚

      来源:惟创环境2021-06-21

      接着,人们又发现,所有污水厂都存在一种红色的厌氧氨氧化 (anaerobic ammonia oxidation bacteria, anaob),如果将污水中的一部分氨氮(57%)氧化为亚硝态氮,同时将

      固相反硝化系统中微生物结构及代谢途径的宏基因组分析:基于污水处理厂废水深度脱氮的中试研究

      来源:中国网2021-06-09

      宏基因组分析证实了两个系统间微生物群落结构存在显著差异,并发现了四种厌氧氨氧化的存在。...而phbv系统出水doc浓度升高,促进了dnra生物的生长,但抑制了厌氧氨氧化的繁殖,并导致出水中nh4+-n的积累。

      十年磨一菌!澳洲养出吃污水的超级菌?

      来源:JIEI创新实验室2021-05-26

      michelle cull女士表示,在试验刚启动的时候,公司的厌氧氨氧化储备只够装一个果酱瓶。“但现在我们的厌氧氨氧化的量足以填满10多个后院泳池。”她说。这个项目至今已进行了10年。

      [碳中和] 低能耗技术之白话好氧颗粒污泥

      来源:惟创环境2021-05-17

      例如:厌氧颗粒污泥主要由产酸、产甲烷菌群团聚而成;厌氧氨氧化颗粒污泥主要由厌氧氨氧化组成;好氧颗粒污泥则根据硝化、除磷、同步脱氮除磷等不能功能需求,由不同的功能微生物呈现分层分布。

      来源:环保水处理知识2021-05-05

      32、厌氧氨氧化即在缺氧条件下由厌氧氨氧化利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮氧化为氮气的生物反应过程。

      垃圾分类形势下生活垃圾填埋场渗滤液处理技术改造

      来源:广东化工2021-04-01

      3.3.4 厌氧氨氧化厌氧氨氧化是指在厌氧条件下,厌氧氨氧化以no-2-n为电子受体将nh4+-n直接氧化成n2的过程。...厌氧氨氧化工艺存在的主要问题是厌氧氨氧化生长繁殖慢,工艺启动时间长,微生物生长条件苛刻。该技术现正走向实际应用,目前国内已有少量工程案例。

      生态反应器协同处理污水效能研究与示范研究成果

      来源:城建水业2021-03-09

      酵母菌能够合成几乎所有微生物所需的氨基酸及其他生长因子,其有利于促进自身合成能力欠佳的乳酸菌、自养型硝化细菌甚至厌氧氨氧化的繁殖。

      北京建筑大学吴莉娜:UASB+A/O+ANAOR+ASBR实现垃圾渗滤液自养深度脱氮

      来源:中国给水排水2021-02-23

      图2表明,在垃圾渗滤液处理过程中检出的厌氧氨氧化优势菌种是candidatus kuenenia,这与处理城市污水厌氧氨氧化菌种有明显区别。...结果表明,系统中aob的相对丰度是nob的4~5倍,这为后续厌氧氨氧化的成功实现提供了有利保障;在垃圾渗滤液厌氧氨氧化过程中检测出厌氧氨氧化是candidatus kuenenia,且随着工艺的长时间运行

      来源:环保工程师2021-01-14

      基于迄今snd机理研究,综合微环境和生物学理论,mbbr生物膜内snd可能存在的反应模式是,分布于生物膜好氧层的好氧氨氧化菌、亚硝酸盐氧化菌和好氧反硝化细菌与分布于生物缺氧层的厌氧氨氧化、自养型亚硝酸细菌和反硝化细菌相互协作

      彭永臻课题组 | 主流城市污水部分厌氧氨氧化技术的研究与工程化应用

      来源:给水排水2021-01-12

      当亚硝酸盐氧化菌与厌氧氨氧化竞争,厌氧氨氧化难以得到基质而逐渐衰减,短期可引发系统出水总氮持续增高,长期可致使系统脱氮性能下降甚至崩溃。(2)瓶颈2,厌氧氨氧化大规模持留或富集。

      厌氧氨氧化与短程硝化反硝化的区别!

      来源:环保工程师2021-01-06

      厌氧氨氧化 (anaerobic ammonia oxidation bacteria, anaob) 是厌氧氨氧化的实施者。

      城市污水厂部分反硝化滤池启动及运行

      来源:《中国环境科学》2020-12-29

      是一种新型的污水脱氮处理技术.基于此提出应用于深度脱氮的部分反硝化耦合厌氧氨氧化二级滤池的工艺路线.该工艺理论上可节省 79%的碳源,氨氮可来源于二级生物处理剩余氨氮或者引入部分初沉池原水,可节省曝气成本;其次,厌氧氨氧化为自养菌

      苏州科技大学陈重军:厌氧氨氧化颗粒污泥的研究进展

      来源:中国给水排水2020-12-15

      厌氧氨氧化 (anaerobic ammonium oxidation,anammox)是在厌氧条件下,厌氧氨氧化(anaob)以no2--n为电子受体,氧化nh4+-n为n2的过程。...8.302,1区top)doi:10.1080/10643389.2020.1831358中文摘要厌氧氨氧化 (anaerobic ammonium oxidation,anammox)是在厌氧条件下,厌氧氨氧化

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