来源:环保工程师2019-10-10
分析:大量碳源进入a池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高。
来源:环保工程师2019-09-15
2)氧的存在破坏了paos释磷所需的“厌氧压抑”环境,致使厌氧菌以o2为终电子受体而抑制其发酵产酸作用,妨碍磷的正常释放,同时也将导致好氧异养菌与paos进行碳源竞争。
来源:《水处理技术》2019-09-10
3.4 有机物可生物降解有机物不直接影响 aaob,但能诱导反应器内普通异养菌(oho)的生长。...目前,一体式反应器的应用较为普遍,反应器内do 的质量浓度控制在 1 mg/l 左右,颗粒污泥内外形成了 do 含量梯度,外表适宜生长 aob,内部生长 aaob,密度较小的异养菌絮体则排到系统外。
来源:环保工程师2019-09-03
这可能是由于反硝化菌与聚磷菌同属异养菌,由于反硝化菌能够先于聚磷菌吸收和利用vfa进行反硝化脱氮,并且聚磷菌对于碳源的要求要严于反硝化菌,即易降解有机物优先被反硝化菌利用,导致聚磷菌吸附的碳源较少,相应地
来源:环保工程师2019-08-26
在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,
来源:JIEI创新实验室2019-08-16
其他脱氮技术在进一步尝试将主流sharon/anammox应用于wwtp时,该工艺遇到了以下问题或技术瓶颈:污水中cod与氮的比例太高,使异养菌过量生长;nh3浓度太低,限制了anammox菌和nh3氧化菌的生长
来源:《基层建设》2019-08-14
2.1.3 好氧(碳化)好氧(碳化)的作用是异养菌在有氧条件下降水中bod转化为二氧化碳和水。只有水中的bod浓度较低而异养菌不能占优势的前提下,才能使硝化菌占据优势,将水中的氨态氮进行硝化。
来源:环境污染与防治2019-08-06
可能因为sbr 本身具有耐冲击浓度梯度的优点, 同时可能因为嗜盐菌多数为好气化能异养菌 , 其所需的营养物质必须通过外界获得所致。
来源:《基层建设》2019-07-22
活性污泥中硝化菌的比例与污水的c/n值有关,这是因为活性污泥系统中异养菌与硝化菌产率不同、以及在活性污泥系统中异养菌与硝化菌竞争底物和溶解氧,使硝化菌的生长受到抑制。
来源:JIEI创新实验室2019-07-21
1964年英国水污染中心的downing建立起硝化理论的基本法则,downing的研究结果显示,硝化过程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,运行的泥龄需要足够长,以防止硝化菌的流失
来源:环保工程师2019-07-11
反硝化菌对毒性物质的敏感性比硝化菌低,一般与好氧异养菌相同。
来源:《燃料与化工》2019-07-10
污泥活性低, mlvss /mlss 值低,使缺氧池中异养菌的产率降低, 反硝化效果差,影响出水水质。缺氧池 a2 的布水方式是采用旋转布水器进行布水,而旋转布水器时常出现漏水现象,检修率高。
来源:环境科学学报2019-07-02
-n的反硝化过程中会造成no2--n的累积, 导致废水的减盐率较低.③短程反硝化中scn-的降解率与其投加浓度呈负相关关系, scn-所占比例越多, 降解率越低, 原因可能是:体系中同时存在的自养菌和异养菌存在着竞争关系
来源:环保工程师2019-06-18
2、碳源问题碳是微生物生长需要要最大的营养元素.在脱氮除磷系统中,碳源大致上消耗于释磷,反硝化和异养菌正常代谢等方面.其中释磷和反硝化的反应速率与进水碳源中的易降解部分,尤其是挥发性有机脂肪酸(vfa)
来源:环保工程师2019-05-31
codcr对工艺过程中硝化段的影响主要体现在异养菌与硝化菌对氧的竞争方面。codcr高时利于异氧菌生长,异养菌占优势,硝化菌少从而导致硝化效果不好。
来源:污水处理专家2019-05-27
来源:环保工程师2019-05-22
硝化细菌是自养菌,需要无机碳源,水中自带的碳酸根及碳酸氢根以及曝气和异养菌代谢产生的co2完全可以满足硝化细菌的需要,而有机碳源(bod)对硝化却是一个威胁,有机碳源过多,导致异养菌争夺氧气和优势菌种的地位
来源:给水排水2019-05-14
菌落总数下调至国标1/2,水质参考指标中增加异养菌平板计数。增加社会关注的新型污染物指标。增加n二甲基亚硝胺指标。根据上海水源水质特点,将有风险的氨氮、锑调整为常规指标。
来源:防护工程2019-05-09
w/ ml 时,仅仅经20 min 后,异养菌和大肠杆菌分别减少了56 %、97 %。...w/ ml 声能密度下,作用时间较短时,异养菌和大肠杆菌变化不大,只有在1 h 以上才有明显减少, 而且不管作用时间长短, 溶解性cod 几乎保持不变。
来源:环保工程师2019-05-05
细菌总数的分析方法采用标准平皿法对水样中的细菌记数,这是一种测定水中好氧和兼性厌氧的异养菌密度的方法。