来源:水博网微信2016-07-04
刘俊新等对低碳氮比的高浓度氨氮废水采用亚硝玻型和硝酸型脱氮的效果进行了对比分析。试验结果表明,亚硝酸型脱氮可明显提高总氮去除效率,氨氮和硝态氮负荷可提高近1倍。
来源:烧结球团技术网2016-03-29
fe(ⅱ)edta络合吸收法是在碱性溶液中加入亚铁离子形成氨基烃酸亚铁鳌合物,如fe(edta)和fe(nta);这类鳌合物吸收no形成亚硝酞亚铁鳌合物,配位的no能够和溶解的so2和o2反应生成n2,
来源:中国百科网2016-03-18
在短程亚硝化系统中表现为对亚硝化性能的影响.表2 mabr中试各阶段的生物膜厚度3.2 连续运行过程系统中氮素转化中试mabr连续运行过程中氮素的转化情况如图 2所示.启动阶段反应器出水氨氮浓度逐渐下 降,出水亚硝氮浓度逐渐上升
来源:给水排水2016-01-21
厌氧氨氧化反应器通过鼓风机提供氧气,用于亚硝化反应的进行,如将氨氮氧化为亚硝氮等。...厌氧氨氧化池采用主要控制溶解氧,参考控制氧化还原电位(orp)的运行方式,限制鼓风机对池体中的供氧,创造厌氧氨氧化菌群的优势生长条件,使亚硝化细菌可以将部分氨氮氧化为亚硝氮,亚硝氮又与其他氨氮在厌氧氨氧化细菌的作用下转化为氮气
来源:清洁高效燃煤发电2015-12-30
亚铁亚硝酰络合物可与溶液中吸收so2而形成的so32-/hso3-发生反应,形成一系列n-s化合物,并使亚铁螯合剂再生。...烟气经除尘器除尘后,进入含有亚铁螯合剂的洗涤液,no即可与之结合成亚铁亚硝酰络合物,加快了no的吸收速率,且加大了其吸收容量。
来源:净水技术2015-12-25
但是xiong zheng等发现长期投加三种纳米金属氧化物(al2o3、sio2、tio2),氨氮、亚硝氮含量不断增加,硝氮含量和tn去除率急剧下降,而磷的去除效果不受影响。
来源:环保之家2015-12-15
(四)运行费用本工艺实现产甲烷反硝化与自养脱氮耦合于一体,实现了废水cod、亚硝氮、氨氮的同时去除并可以节省40%的碳源、25%需氧量和降低300%的污泥产量。
来源:工业水处理2015-12-14
相关研究结果表明,o2在amo和hao处参与反应,并且与亚硝氮/硝氮协同呼吸。...分析认为,完整的异养硝化过程包括:氨氮羟胺亚硝氮硝氮。这一过程可由兼具反硝化作用的异养硝化菌完成,在好氧条件下,将中间产物羟胺在羟胺氧化还原酶(hao)作用下氧化成亚硝酸盐。
来源:清洁高效燃煤发电2015-12-14
来源:清洁高效燃煤发电微信2015-12-10
来源:anammox2015-09-09
(1)厌氧氨氧化是未来概念厂的核心技术降低能耗:由于厌氧氨氧化工艺是在厌氧条件下直接将氨氮和亚硝氮转化成氮气,同时在好氧段只需将氨氮氧化为亚硝氮,省略后续亚硝氮氧化为硝态氮,所以节省了曝气量。
来源:水进展微信2015-09-07
kuenen猜测可能是厌氧菌的作用,厌氧菌可能会利用氨和亚硝生成氮气和水。...;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:水博网微信2015-06-09
当出水比较小时(1/10~2/10),亚硝氮积累率维持在70%以上;出水比升高到3/10~4/10时,亚硝氮积累率开始下降,短程硝化被破坏;当出水比继续增大到5/10以上时,亚硝氮积累率开始上升并维持在
来源:水博网微信2015-05-06
图4mbbr2和mbr中游离氨及亚硝氮积累率的变化由图4可见,不同进水nh4+-n浓度下,mbbr2在a阶段的亚硝氮平均积累率为73.3%,c阶段和e阶段90%;mbr中的亚硝氮积累率由a阶段的<10%
来源:哈希公司2014-11-10
会对水中氧的含量有要求,如果水中溶解氧不足,严重会出现浮头、窒息死亡,轻者则影响水产品体质及生长速度,因此需要测定溶解氧;由于残饵、粪便、动植物尸体的沉积,在微生物的作用下分解产生大量有害物质如氨氮、亚硝氮
来源:北极星环保网2013-12-12
同时亚铁亚硝酰络合物可与溶液中吸收so2而形成的so3 2- /hso3 -发生反应,形成一系列n- s化合物,并使亚铁螯合剂再生。...3.1工艺过程烟气经除尘器除尘后,进入含有亚铁螯合剂的洗涤液, no即可与之结合成亚铁亚硝酰络合物,从而加快了no的吸收速率,并加大了其吸收容量。
同时亚铁亚硝酰络合物可与溶液中吸收so2而形成的so3 2- /hso3 -发生反应,形成一系列n- s化合物,并使亚铁螯合剂再生。...1工艺过程烟气经除尘器除尘后,进入含有亚铁螯合剂的洗涤液, no即可与之结合成亚铁亚硝酰络合物,从而加快了no的吸收速率,并加大了其吸收容量。
来源:衢州新闻网-衢州日报2013-03-29
目前我国每年畜禽粪便总量超过20亿吨,其中有25%的畜禽粪污流失到水体中未经处理的高浓度有机废水的集中排放,大量消耗水体中的溶解氧,使水体变黑发臭;水中氮、磷等营养物促使水体富营养化,或使地下水中的硝态氮或亚硝氮浓度增高