来源:工业水处理2015-12-14
由此,可推断本系统的脱氮作用主要由异养硝化菌完成,即异养硝化菌直接利用有机碳源合成生命体并进行异养硝化。...,异养硝化菌不断洗脱出反应器,而导致脱氮效能有所降低。
来源:《中小企业管理与科技(中旬刊)》2015-12-10
使得硝化菌、反硝化菌能共同存在于反应器内,可发生同步硝化反硝化反应,去除有机物和氨氮。
来源:环保水圈2015-12-09
同时,污泥停留时间较长,这也为难降解有机物分解菌和硝化菌等增殖速度慢的微生物得以在反应器内繁殖富集,特别是对难降解有机物和氨氮的去除可以取得理想效果。
来源:北极星环保网2015-12-07
由于膜的截留作用,使高浓度的硝化菌截留在反应器内,即使在低温条件下,也能维持良好的硝化效果。缺氧段可以强化内源反硝化,实现总氮的深度去除。膜对胶体磷有良好的截留效果,出水磷浓度稳定。...基本原理该技术由厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池构成,利用膜对微生物的高效截留,使高浓度的硝化菌截留在反应器内,提高硝化效果;高污泥浓度可以实现同时硝化反硝化;设置后缺氧段强化内源反硝化,实现总氮的深度去除
来源:环保水圈2015-12-05
o2 反应器中硝化菌的冲击,保障o2 反应器中硝化反应的顺利进行。...当进水量达到100 l/d 时,需要进行硝化液的回流,从而完成缺氧反应器中反硝化菌的培养。每天监测各反应器的废水处理数据(包括cod、nh3-n、ph 等) 及载体上生物挂膜的状况。
来源:农业环境科学学报2015-11-30
pb对不同类型微生物影响的浓度范围有着明显的差异,在一定浓度范围内pb对红壤中细菌群体有显著刺激作用,而对放线菌和硝化菌却有显著的抑制作用,因此以不同类型的微生物作指示物时,其临界值的范围将不一样。
来源:水进展2015-11-26
2.冬季硝化菌活性受低温影响较大,需进一步放宽冬季水温低于12度的污水厂的氨氮出水标准。
来源:给水排水2015-11-06
发现、发展历程厌氧氨氧化你不知道的研究及发展历史anammox菌的生长速率在低温情况下非常慢,其世代时间需要1~2周,而硝化菌需要1 d。
来源:北极星环保网2015-10-29
传统的脱氮处理工艺,是通过曝气使得污水中的氨氮等转换为硝态氮,然后通过反硝化菌实现硝态氮向氮气的转移,这过程中曝气将产生一定的能耗。
来源:中国节能在线2015-10-20
在进行脱氮时,要保证碳源的充足,使其满足反硝化菌的生命活动,最终完成反硝化环节;而污水在经过好氧硝化反应后,有机物的数量已经变得很低,不符合反硝化要求,所以,在缺氧前,要在污水中加入甲醇,其目的是为了使有机碳源得到弥补
来源:华龙网2015-10-16
该工程采用全食物链生态构建技术,通过投放经驯化的硝化菌、生物促生菌等五种微生物菌剂,种植经驯化的丛生大叶苦草、景观睡莲等10余种水下沉水植被和挺水植物,并投放经驯化的滤食鳊鱼、花角鳙鱼等鱼类,构建起水下立体森林
来源:净水技术2015-10-16
在曝气池内,水温在最极端的天气下,不至于会下降到10℃之下,相对稳定的水温对硝化菌的生化作用提供了保障基础。在这个期间,进水ph维持在7.0~7.5之间。...另外,还尝试投加硝化菌、投加填料等手段,但因成本问题,未能有效实施。结合本厂生产运行情况或可能的提标改造工程,比较提高污泥浓度,增加停留时间,提高曝气量等多种措施,可能的最优方案是提高曝气量。
来源:给水排水2015-09-25
唐宁(anthony l. downing)唐宁是英国水污染研究实验室的研究人员,他在1964年首次指出硝化作用依赖于自养硝化菌的最大比增长速率,该速率低于异养菌的比增长速率,泥龄需要足够长以防止硝化菌的流失
来源:水进展微信2015-09-07
传统方法是使用硝化菌将氨转换成亚硝酸盐或硝酸盐,然后反硝化菌再将其还原成氮气。硝化过程的微生物需要氧气,并且需要巨量的氧气,因此一些机器就要耗费大量的电来为这些污泥进行曝气。...下一步是硝化菌和古菌将氨转换成亚硝酸盐和硝酸盐,然后反硝化微生物再将硝酸盐转换成氮气补给到大气中,该循环结束。而厌氧氨氧化在整个循环过程中走了个捷径,创造了一个由氨和亚硝直接转换成氮气的途径。
来源:给水排水微信2015-07-13
如图所示,在生物曝气池局部区域投加可流化的悬浮填料,作为硝化菌富集生长的载体,功能微生物以悬浮态和附着态共存,自养硝化菌与异养反硝化菌的赋存场所相对分离,在明显增强硝化能力的同时,突破现有工艺对非曝气区容积比例的限制
来源:青岛金旭2015-07-08
但在氨氮浓度较高的硝化池中硝化菌较多,这些无机碳源不一定能满足硝化菌繁殖的需要,如果无机碳源不足就会严重影响硝化效果。...对方:你说投加碳酸盐除了补充碱度外,也是满足硝化菌对无机碳源的需要,可在生化过程中还会产生二氧化碳等无机碳源,也能为硝化菌提供碳源。本人:没错!
来源:价值中国2015-07-07
来源:水博网微信2015-06-30
由此可见,c1中富含反硝化菌易利用基质,可以取代c2作为反硝化外加碳源。...由图3可见,cod变化趋势与no3--n变化趋势相似,c1作为反硝化碳源时,前30min反应杯中cod急速下降,之后下降速度减缓,120min后基本不发生变化,这是因为c1中富含易被反硝化菌利用的基质乙醇和乙酸
来源:科清环保微信2015-06-26
(3)生物膜法与活性污泥法相比,生物膜法具有抗水量、水质冲击负荷的优点,而且生物膜上能生长世代时间较长的微生物,如硝化菌之类。
来源:南昌水业水务技术研发中心微信2015-06-25
来自主反应区高浓度污泥和废水充分混合,污泥中的反硝化菌以污水中的有机物为碳源,还原硝态氮(污泥中的硝态氮一般为2mg/l)为氮气,实现脱氮。