北极星
      北极星为您找到“氨氧化菌”相关结果158
      污水管道生物膜大揭秘

      来源:环境纵横2020-02-25

      在污水处理设施中常见的氨氧化和亚硝酸盐氧化菌在污水管道生物膜中丰度很低,主要是由于管道整体的缺氧环境和污水中丰富的有机物强化了生长迅速的异养型细菌的增殖,而自养型的氨氧化和亚硝酸盐氧化菌被逐渐淘汰。

      颗粒污泥微区对一级部分硝化-厌氧氨氧化脱氮效果的评价

      来源:厌氧氨氧化2020-02-18

      高通量测序结果表明,不同粒径颗粒污泥中的氨氧化和厌氧氨氧化(anammox)的丰富度不同,表明细菌群落结构受颗粒大小的影响。不同粒径颗粒的tanrr受颗粒内好氧微区和厌氧微区体积的影响。

      来源:环保工程师2019-12-31

      sharon工艺是由荷兰delft技术大学开发的一种新型脱氮工艺,其基本原理是在同一个反应器内,在有氧条件下,利用氨氧化将氨氮氧化成亚硝态氮,然后在缺氧条件下,以有机物为电子供体,将亚硝态氮反硝化成n2

      来源:环评爱好者网2019-12-18

      164.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。

      来源:环保工程师2019-12-12

      利用水力旋流器可以分别调节适合氨氧化(aob) 和anammox菌 (anaob) 的泥龄 (srt),并且可从接种污泥中分离出生长缓慢的anaob。

      国内生态浮床原位修复复合强化技术研究进展

      来源:北方园艺2019-11-19

      王芳等[52]研究了添加玉米芯、稻草等碳源条件下,组合型生态浮床系统脱氮效果研究,发现玉米 芯和稻草表面微生物多样性丰富程度较高,稻草 和底泥中氨氧化的谱带种类最多,浮床具有较 高脱氮能力。

      最前沿的生物脱氮工艺汇总!

      来源:环保工程师2019-10-11

      在生物膜表面或颗粒污泥表面,由于处于低溶解氧环境,部分氨氮在氨氧化的作用下被氧化成亚硝酸氮;在生物膜内部或颗粒污泥内部,由于处于厌氧环境,产生的亚硝酸氮和剩余氨氮在厌氧氨氧化 菌的作用下反应生成氮气,

      来源:固废观察2019-09-20

      5.1.2更高效的“嘂族菌种”对于类似厌氧氨氧化等各种统称“嘂族菌种”的强大微生物菌群,通过现代生物技术大量驯化培养,大幅度缩短发酵周期,提高产气效率与纯度,最终使设施越做越精致而强大。

      来源:《水处理技术》2019-09-10

      2 类硝化细菌和厌氧氨氧化生长习性见表 1。...传统硝化反应包括 2 个基本过程:氨氧化 (aob)将nh4+氧化为 no2-;亚硝酸盐氧化菌(nob)将no2-氧化为no3-。

      来源:环保工程师2019-08-26

      4、污水脱氮的影响因素 1、酸碱度(ph值)大量研究表明,氨氧化和亚硝酸盐氧化菌的适宜的ph分别为7.0~8.5和6.0~7.5,当ph值低于6.0或高于9.6时,硝化反应停止。

      来源:中科院2019-08-22

      实际工业废水中不可避免地引入有机污染物,一定浓度的有机物能促进厌氧氨氧化与反硝化菌之间的协同脱氮作用,而过多的有机物却又使得异养反硝化菌大量繁殖,与厌氧氨氧化形成底物竞争的关系,造成厌氧氨氧化生长受限

      来源:《黑龙江科学》2019-08-20

      但缺陷在于培养以及驯化厌氧氨氧化的过程较为困难,对环境要求非常严格,若能解决厌氧氨氧化工艺难题,便能在污水处理中得到广泛推广。

      1977-1999 | 厌氧氨氧化前20年的故事

      来源:奥尼卡水处理创新中心2019-07-30

      借着这个巧合的日子,小编将在本期的《第三眼》专栏里,重新整理一下厌氧氨氧化前20多年的研究发展史。...虽然硫氧化菌才是kuenen教授的挚爱,但最后用他名字命名的却是厌氧氨氧化的一个属kuenenia。

      高浓度废水处理不同脱氮路径盐分形成与影响因素分析

      来源:环境科学学报2019-07-02

      , no2--n的降解率低于90%, 效果较差, 说明反应器中厌氧氨氧化的代谢在一定程度上受到了抑制.随着nahco3的增加, 达到100 mg·l-1以上时, 情况得到缓解, 氨氮和亚硝酸态氮的处理效果较为稳定

      城市污水处理发展简史!

      来源:环保工程师2019-05-13

      anammox-sharon 组合工艺1994年,荷兰delft大学开发了厌氧氨氧化(anammox)技术,厌氧氨氧化在缺氧环境中,能够将铵离子(nh4+)用亚硝酸根(no2-)氧化为氮气。

      国内外主流生物脱氮理论的最强汇总!

      来源:环保工程师2019-04-25

      由于厌氧氨氧化一般呈现红色,因此也常常被称为“红菌”。厌氧氨氧化是自养微生物,以二氧化碳等无机物为碳源进行自身生长合成。

      来源:工业水处理2019-03-01

      实现短程硝化反硝化的关键在于硝化反应过程中氨氧化相对于亚硝酸盐氧化菌优势增殖,即氨氧化积累。...虽然厌氧氨氧化技工艺有诸多优点,但其工程应用受限于厌氧氨氧化极低的生长率(世代时间10d左右),反应器启动时间极长。

      来源:水工业市场杂志2019-02-19

      在这一进程中,反应所需的厌氧氨氧化与亚硝氮菌都在自养型细菌范围内,所以全自氧脱氨工艺的污水处置进程要持续加入其余有机物,在无机自氧氛围中自主展开反应。...现阶段,对牲畜养殖进程中形成的废水运用厌氧技术展开处置后,依然有诸多漏洞,需要改善工艺,探究清理厌氧氨氧化成长阻碍的措施,从而确保牲畜废水处置效率和质量。

      来源:发酵环保化工知识圈2019-02-12

      当进水ρ( cod) /ρ( no-2 -n) 为2. 92时,厌氧氨氧化受到抑制。...例如,奥地利strass污水厂通过在侧流增加污泥回流的方式,除了可以提高厌氧氨氧化含量,也同时强化了aob。

      来源:环保新课堂2019-01-22

      (2)水力停留时间对nh3-n去除效果的影响延长水解酸化池水力停留时间后,其nh3-n去除效果略有降低,分析原因可能是水力停留时间增加,异养厌氧微生物数量增多,对可能存在的厌氧氨氧化形成竞争关系,导致厌氧氨氧化活性降低

      相关搜索