来源:水悟堂2020-04-23
生物脱氮,是反硝化细菌利用亚硝化细菌和硝化细菌联合作用生成的硝酸盐混合液,在缺氧条件下分解碳源产生的能量,将硝酸盐转换成氮气;生物除磷,是聚磷菌在厌氧条件下分解进水中的碳源等营养物质合成自身的能量同时释放体内的磷
来源:颜昌宙研究组2020-04-23
较低的δ15n和 δ18o表明在整个研究阶段存在硝化作用,并且no3-来自混合污染源。
来源:治污者说2020-04-23
下图是某污水厂1~3#二沉池出水的氨氮变化曲线,可以看到氨氮变化直线上升,整个硝化系统受到了毁灭性的冲击,同时氨氮超标,反硝化反应失去硝酸盐氮无法进行,总氮也随之超标,因此出水的氮族指标全部超标,造成非常恶劣的结果
来源:水生态信息网2020-04-22
硝化作用主要分为2 个阶段:第一阶段是由亚硝化杆菌、亚硝化螺菌、亚硝化球菌等将 nh3 氧化为亚硝酸盐;第二阶段是硝化杆菌、硝化球菌、硝化刺菌等将亚硝酸盐进一步氧化为硝酸盐。
来源:污水处理工作室2020-04-20
为了减少氯的投加量, 此法常与生物硝化联用, 先硝化再除去微量的残余氨氮。2)生物法脱氮。生物脱氮是在微生物作用下, 将有机氮和氨态氮转化为氮气的过程, 其中包括硝化和反硝化两个反应过程。
来源:浙江政府采购2020-04-17
处理工艺采用粗格栅及进水泵房+细格栅及旋流沉砂池+水解酸化池+改良 a2/o 生 化池+二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池+臭氧接触池(预留)+纤维转盘滤池(预留) +加氯接触池。...项目建设内容主要包括新建水解酸化池、改良 a2/o 生化池、二沉池、反硝化滤池、纤维滤布滤池(预 留)、臭氧车间(预留)、臭氧接触池(预留)和加氯接触池,增加进水泵房、生产车间、出水泵房设备以及改扩建部分电气和自动化设备
来源:工业水处理2020-04-17
nitrospira为硝化螺旋菌门类,可将亚硝酸盐转化为硝酸盐;burkholderia为好氧棒状菌,能进行异养硝化-好氧反硝化。3种菌属在o2的相对丰度为25.78%,高于o1的18.01%。
来源:工业水处理2020-04-16
悬浮物;污水再自流至溶气气浮,进入气浮前投加pac和pam,在气浮池中分散油和悬浮物与微气泡结合形成气浮体,通过刮渣的方式去除;气浮出水进入a/o生化池,生化池在好氧、厌氧、兼性微生物的作用下,完成炭化、硝化...、反硝化反应,将污水中的有机污染物、氨氮去除;生化出水进入mbr膜池,经mbr膜泥水分离后提升至臭氧氧化塔和活性炭塔,通过臭氧进一步氧化污水中的污染物,之后通过活性炭塔吸附,废水流入监控池后加次氯酸钠外排或回用
来源:给排水工程师2020-04-15
碳源不足的解决办法 1、反应池进水不全部进入厌氧区,而是部分进入缺氧区,以保证缺氧区反硝化有充足碳源;2、二沉池部分回流污泥进入反应池的缺氧区,为反硝化补充碳源;3、采用食品厂、造纸厂等某些高浓度有机废水作为外加碳源等措施
来源:湖南生态环境2020-04-15
a/o系统:主要通过硝化和反硝化反应进一步将水中的氨氨及有机物等进行处理。超滤系统:主要作用是去除大分子有机物及悬浮物,将a/o出水泥水分离,代替了普通活性污泥法二沉池的作用。
来源:环保工程师2020-04-14
在实际工程中,若进入反硝化段的污水bod5∶n < 4∶1 时,应考虑外加碳源,bod5 /n≥4,可认为反硝化完全。...2、乙酸钠投加量的计算 在缺氧反硝化阶段,污水中的硝态氮( no3-n) 在反硝化菌的作用下,被还原为气态氮(n2) 的过程。
来源:广西政府采购网2020-04-13
(2)污水生物处理工艺:a/a/o 曝气氧化沟(3)污水深度处理工艺:反硝化滤池(4)污泥处理工艺:采用重力浓缩+机械脱水。(5)除臭工艺:采用生物除臭法。...、主要生产性构、建筑物污水处理厂主要生产性构建筑物有:进水缓冲池、粗格栅、调节池(一期缓建)、进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、混合反应池及初沉池、水解酸化池及中沉池、曝气氧化沟、二沉池配水井、二沉池、反硝化滤池
来源:中国政府采购网2020-04-13
原污水处理设备拆除及更新污水处理设备,设备单机和连动调式,以及配套混凝沉淀池、反硝化滤池、脱水机房改造、除臭设施、双回路电源等其他构筑物。(采购预算:5047.19万元);具体内容详见招标文件。
来源:现代田园循环2020-04-13
生物炭吸附土壤中可溶的自由态酚类化合物,减轻其对硝化细菌的抑制作用,促进硝化过程,增加土壤中固氮微生物数量,减少氮的反硝化作用,减少氮素流失;此外,生物炭还能促进土壤中与氮利用相关的酶活性2。
来源:治污者说2020-04-13
最后工艺人员又进行了orp的检测,发现两个厂的进水orp不一致,一个在-300mv上下,一个在+100mv上下,这种orp的不同,导致了硝化和反硝化,聚磷和释磷的生物过程形成了不同的运行状态,也就导致了后期化学辅助的不同工况
来源:《科技创新导报》2020-04-09
在此污泥中的反硝化细菌通过剩余的有机物以及回流的硝酸盐进行反硝化脱氮,脱氮反应进行完后,进入到好氧池,在此污泥中的硝化菌开始硝化反应,把废水中的氨氮氧化成硝酸盐,而聚磷菌同时在此进行好氧吸磷,剩余的有机物也被在此氧化
来源:给水排水2020-04-09
其抑制污泥活性的表现为:①当生化系统氯离子浓度大幅度突变时,污泥的碳氧化性能和硝化性能会很快减弱甚至消失,导致cod去除率明显下降,硝化过程亚硝酸盐累积。...2.2 没有污水管网的区域污水在医院严格消毒后,由于存在较高的余氯,直接到污水处理厂将会对生化系统微生物特别是硝化细菌造成影响,建议由槽车运送至污水处理厂进水管网泵站系统进行投加,通过管网稀释混合后,再进入污水处理厂处理
来源:环保工程师2020-04-09
当在同步沉析工艺中使用硫酸铁时,必须考虑对硝化反应的影响。另外,如果污水处理厂污泥用于农业,使用金属盐药剂除磷时必须考虑铝或者铁负荷对农业的影响。除了金属盐药剂外,氢氧化钙也用作沉析药剂。
来源:JIEI创新实验室2020-04-09
在此基础上,结合生态学 “斑块-廊道-基质”重塑河道的概念,在合适条件下,构建河道生态斑块修复系统;设计了复合式生态浮岛,利用植物吸收、基质吸附、以及微生物作用,同时引入硫自养反硝化原理,达到比较好的氮磷去除效果
来源:北极星水处理网2020-04-08
4.7.5 化学需氧量(codcr)可采用好氧生物处理去除,也可通过厌氧生物处理和缺氧反硝化等方式部分去除。4.7.6 氨氮可采用好氧生物处理去除。有总氮去除要求的还应设置硝化液回流和缺氧反硝化区。