来源:净水技术2018-08-10
(3)异养菌平板计数实践发现,异养菌平板计数法比国标细菌总数方法更加灵敏,是一种适合饮用水环境的细菌培养计数方法,适用于评价饮用水中细菌数量并指导优化消毒工艺,在美国epa标准中已有应用。
来源:环保水处理2018-08-09
近年来的许多研究表明:硝化反应不仅由自养菌完成,某些异养菌也可以进行硝化作用;反硝化不只在厌氧条件下进行,某些细菌也可在好氧条件下进行反硝化;而且,许多好氧反硝化菌同时也是异养硝化菌(如thiosphaerapantotropha
来源:水博网2018-08-07
在距进水端较近的滤层中,污水中的有机物含量较高,各种异养菌占优势,主要是去除bod;在距出水口较近的滤料层中,污水中的有机物含量已经很低,自养型的硝化菌将占优势,可进行氨氮的硝化反应。
来源:环保水圈2018-08-03
在单级工艺中,dpb细菌、硝化细菌及非聚磷异养菌同时存在于悬浮增长的混合液中,顺序经历厌氧/缺氧/好氧3种环境,最具代表性的是bcfs工艺。
来源:环保水圈2018-08-02
⑥bod如果系统内bod较高,系统内的异养菌就会与硝化菌争夺溶解氧,由于异养菌的数量远远大于硝化菌,硝化菌常常在系统内bod较高的情况下得不到一定的溶解氧,而无法生长增殖。
来源:环境工程学报2018-08-01
虽然此时tn的去除率仍高达91.98%,但在该条件下长期运行,由于具有完全反硝化功能的异养菌增殖,将不利于耦合系统的稳定。...在反硝化过程中,亚硝酸盐积累是一个普遍存在的现象,可通过选择合适的碳源、控制适宜的碳氮比和反应时间等条件,较易筛选出将硝酸盐仅还原到亚硝酸盐的部分反硝化异养菌,实现亚硝酸盐的稳定积累。
来源:环保水圈2018-07-26
6)碳氮比:bod5与tkn的比值是c/n,是反映活性污泥系统中异养菌与硝化菌竞争底物和溶解氧能力的指标。c/n不同直接影响脱氮效果。
来源:环保新课堂2018-07-12
熟悉硝化反硝化的同学应该知道,异养菌与硝化细菌一直是相爱相杀,硝化细菌必须依存于菌胶团,而菌胶团主要是以异养型的菌胶团细菌及丝状菌构成的,但是在正常的代谢中两者会争夺氧气及必需的元素,所以在存在机物的污水中
来源:环保零距离2018-07-09
来源:环保零距离2018-07-05
来源:环境的净2018-06-23
最近的一些研究表明,生物的脱氮除磷过程出现了一些超出人们传统认识的新发现,如某些异养菌也可以参与硝化作用;某些微生物在好氧条件下也可以进行反硝化作用。...1.3.3碳源问题在脱氮除磷系统中,碳源主要消耗在释磷、反硝化和异养菌的正常代谢等方面。其中,释磷和反硝化的反应速率与进水碳源中易降解的部分,尤其是挥发性有机脂肪酸的含量关系很大。
来源:易筑给排水2018-06-14
(2)增加循环水异养菌控制难度。
来源:环保新课堂2018-06-13
缺氧段出水到好氧段末端,消减个数为35个(较进水为130个左右)左右,主要为异养菌的代谢作用。
来源:给水排水2018-05-25
好氧颗粒污泥既可以在只去除cod的好氧环境中出现,也可以在厌氧-好氧的交替环境中去除cod及氮、磷,在这种形式的颗粒污泥中,硝化菌及普通异养菌在颗粒污泥的最外层,靠近内核部分的是反硝化菌、聚磷菌(paos
来源:污水处理工程网2018-05-24
anammox虽然是一种高效、节能的生物脱氮技术,却因为是自可养型生物而易受有机物影响.因此,anammox工艺多用来处理低碳氮比废水.在有机物浓度较高时,anammox难以与快速增长的异养菌竞争,从而导致反应器脱氮效能下降
来源:水工业市场杂志2018-05-22
(2)针对进水负荷过大的情况将原有鼓风机更换为风量更大的鼓风机,以增大载体流动槽的曝气量,使得载体流动槽的溶解氧增加,增强好氧异养菌和硝化细菌的活性,从而加强有机物和氨氮的去除效率。
来源:热电行业2018-05-09
7、药剂同时具备除垢、阻垢、缓蚀等功能,操作简便,#1、#2机组循环水的菌落总数满足gb50050-2007中间冷开式系统的异养菌总数不大于1105个/ml的要求。对系统粘泥控制效果较好。
来源:IWA国际水协会2018-03-15
1964年,英国水污染研究实验室的研究员downing将硝化过程的研究推进了一大步他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,需要足够长的泥龄以防止硝化菌的流失,并开发了基于动力学概念和反应器技术的硝化活性污泥工艺的设计理论
来源:IWA国际水协会2018-03-09
好氧颗粒污泥自身形成一个立体分层的微生物群落,包含聚磷菌(paos)、氨氧化菌(aob)、亚硝酸盐氧化菌(nob)、反硝化异养菌甚至还有厌氧氨氧化菌(anammox)。
来源:给水排水2018-02-13
在传统的生物膜工艺中,bod、nh3-n、do的浓度随着由液相向生物膜的扩散过程中而浓度逐渐降低,这种情对于硝化是不利的,需要有足够的do能够穿透进入生物膜内部,而这样对生物膜外层的异养菌反硝化又是不利的