来源:基层建设2019-05-07
在缺氧条件下,反硝化菌将硝态氮转化为氮气排入大气,完成对污水中含氮化合物的去除。
来源:环保工程师2019-05-06
3、当水中出现亚硝酸盐时,表明生物膜上硝化作用进程已开始;当出水中亚硝酸下降,并出现大量硝酸盐时,表明硝化菌在生物膜上已占优势,挂膜工作宣告结束。
来源:环保工程师2019-05-05
含碳有机物稳定化所需要的氧量可称为碳类bod5,如果进一步氧化,就可以发生硝化反应,硝化菌将氨氮转化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮时所需要的氧量可成为硝化bod5。...生物膜固着在滤料或填料上,生物固体停留时间srt(泥龄)较长,因此能够生长世代时间长、增殖速度很小的微生物,如硝化菌等。在生物膜上还可能出现大量丝状菌,但不会出现污泥膨胀。
来源:环保指南2019-04-28
传统ao工艺存在的矛盾01 污泥龄矛盾传统a/o工艺属于单泥系统,聚磷菌(paos)、 反硝化菌和硝化菌等功能微生物混合生长于同一系统中,而各类微生物实现其功能最大化所需的泥龄不同:1)自养硝化菌与普通异养好氧菌和反硝化菌相比
来源:环保工程师2019-04-25
因此,我们主要探讨亚硝化菌、硝化菌和反硝化菌。2.2.1 亚硝化菌亚硝化菌主要参与系统中氨氮被氧化为亚硝酸盐的过程,是生化系统中氨氮去除的主要功能菌。
来源:鱼眼看电改2019-03-25
心得三:微生态的建立,核心在于养,而不在于喂鱼缸生态系统的建立,在于硝化菌群的培养,方法很简单,买几只死虾,埋到鱼缸底泥里,然后保持适度的光照,水温,适当换水,等待这些菌群慢慢成长(水从浑浊变到清澈)。
来源:给水排水2019-03-14
反硝化菌群也得到了进一步的富集,确保了垂直流-水平流组合人工湿地中tn的高效去除。硝化菌和反硝化菌的富集为组合湿地去除氨氮和总氮提供保障。...这说明本工程垂直流湿地中硝化菌得到了较高程度的富集。高丰度的硝化菌是系统中nh3-n得以高效去除的保障。而水平流湿地中,反硝化菌的总丰度为19.2%。
来源:资源节约与环保2019-03-11
污水处理厂主要是利用微生物在有氧情况下氧化以及合成实现削减cod 的目的,而在削减氨氮方面,生物合成只是其中的一部分,其还可以通过硝化菌在有氧的情况下对氨氮进行氧化形成硝酸盐的方法去除,所以削减cod...1 研究目的污水处理厂主要是利用微生物在有氧情况下氧化以及合成实现削减cod 的目的,而在削减氨氮方面,生物合成只是其中的一部分,其还可以通过硝化菌在有氧的情况下对氨氮进行氧化形成硝酸盐的方法去除,所以削减
来源:发酵环保化工知识圈2019-02-12
厌氧氨氧化工艺主要影响因素包括: ===碳氮比、有机物===大量研究表明,反硝化过程释放的自由能高于厌氧氨氧化过程,以no-2-n反硝化速率更快,且反硝化菌增殖速率快,因而当系统有机物含量较高时,厌氧氨氧化菌很难与反硝化菌竞争
来源:中国给水排水2019-02-11
反硝化反应的最适温度为20~40℃,当温度15℃时,反硝化细菌的生长繁殖和代谢速率都明显下降,温度为8℃时的反硝化速率还不到温度为30℃时的1/7,低温会影响反硝化菌活性,进而影响反硝化菌的脱氮效果。
来源:《防护工程》2019-02-10
同时通过污泥洗涤技术实现硝化菌和反硝化菌的分离,大大提高了脱氮效率和反应速度。不仅如此,还是简化了工艺流程、减少了化学试剂的投料量和系统供氧量,增加了经济效益。
来源:水世界订阅号2019-01-22
1、没有控制好水力停留时间2、供气量不足,或硝化菌不够3、工艺设计的设施规模过小,处理负荷太小4、营养成分比例达不到设计标准,需要外加营养投加系统5、曝气系统设计不符合规范6、硝化反应没有控制好ph值、
来源:环保新课堂2019-01-21
这些有机物对硝化菌的抑制作用要比亚硝化菌强,所以会在对含这类物质的污水生物脱氮中产生亚硝酸盐积累现象。...但在12~14℃时,此时的温度会严重抑制活性污泥中硝化菌的活性,出现nho2―的积累;15~30℃时,硝化过程形成的no2―完全被氧化成no3―;当温度超过30℃后又出现no2―的积累。
来源:环保新课堂2019-01-17
1、泥龄问题作为硝化过程的主休,硝化菌通常都属于自养型专性好氧菌.这类微生物的一个突出特点是繁殖速度慢,世代时间较长.在冬季,硝化菌繁殖所需世代时间可长达30d以上;即使在夏季,在泥龄小于5d的活性污泥中硝化作用也十分微弱
来源:环保新课堂2019-01-15
含碳有机物稳定化所需要的氧量可称为碳类bod5,如果进一步氧化,就可以发生硝化反应,硝化菌将氨氮转化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮时所需要的氧量可成为硝化bod5。...生物膜固着在滤料或填料上,生物固体停留时间srt(泥龄)较长,因此能够生长世代时间长、增殖速度很小的微生物,如硝化菌等。在生物膜上还可能出现大量丝状菌,但不会出现污泥膨胀。
来源:JIEI创新实验室2019-01-03
二是如何在高c/n对比、低氮浓度以及低温环境下淘汰或者抑制异养反硝化菌dnb和亚硝酸盐氧化菌nob?
来源:环保新课堂2018-12-28
由此可算出反硝化去除的硝态氮=kdesi从理论上讲,消耗2.86kgbod5可反硝化1kg硝态氮,即kde=1/2.86=0.35(kgno-3—n/kgbod5),但在实际工程中,进入缺氧池的bod5不可能都被反硝化菌利用
来源:环保零距离2018-12-22
所占比例最大(44.2%), 其次是bacteroidetes(24.9%)和firmicutes(15.8%).图 5 uasb反应器污泥细菌在门水平上的类别表 2列出了在属的水平上鉴定出的优势菌属、亚硝化菌...uasb反应器内氮、硫去除机理为硫酸盐还原、厌氧氨化、同步脱硫反硝化、硝化反硝化, 具体可理解为:废水中so42-进入uasb反应器后在厌氧状态下由硫酸盐还原菌还原成s2-, 同时脱出o, 脱出的o可能被硝化菌捕捉参与硝化反应
来源:环保新课堂2018-12-20
东北地区冬季的污水温度在10℃左有甚至更低 ,远远达不到硝化菌及反硝化菌的最适温度 ,对氮的去除效率有很大程度的影响。...反硝化反应的适宜温度是 20~ 40℃,低于15℃时,反硝化菌的增殖速率降低,代谢速率也降低。
来源:《防护工程》2018-12-14
好氧池:微生物的生物化学反应过程主要是在好氧池中进行,在硝化过程中,起作用的是好氧菌及硝化菌。...好氧菌把有机物分解成co2和h2o,硝化菌则利用有机物分解产生的无机碳源将废水中的氨氮转化成no3-n,no2-n。