来源:环保新课堂2018-08-08
(3)水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降。
来源:环保水圈2018-08-03
反硝化聚磷菌除磷工艺01反硝化除磷机理反硝化除磷就是在厌氧/缺氧环境交替运行的条件下,易富集一类兼有反硝化作用和除磷作用的兼性厌氧微生物,该聚磷菌能利用no3-作为电子受体,通过它们的代谢作用同时完成过量吸磷和反硝化过程
来源:环保水处理2018-08-02
好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物;厌氧池就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物
来源:环保新课堂2018-08-01
废水厌氧生物处理技术(厌氧消化),就是在在无分子氧条件下,通过厌氧微生物的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等。...1、厌氧生物处理的基本原理厌氧生物处理,就是利用厌氧微生物的代谢特性,将废水中有机物进行还原,同时产生甲烷气体的一种经济而有效的处理技术。
来源:水博网2018-07-24
这充分证明颗粒污泥中厌氧微生物邻近度近于絮状体污泥,可以提高污泥活性。由于在asbr中形成了颗粒污泥,使处理效果好,运行稳定,能够处理高浓度有机废水。...1 形成颗粒污泥是asbr的基本特征颗粒污泥中厌氧微生物邻近程度远小于絮状体污泥。厌氧消化成功的关键在于反应器中保持多种微生物之间的平衡,特别是能够保持低氢分压。
来源:环保新课堂2018-07-23
来源:环保水圈2018-07-23
整个过程必须通过创造厌氧环节利用厌氧微生物的作用来实现生物除磷过程。1)厌氧条件下释磷在没有溶解氧或硝态氮存在的条件下,兼性细菌通过发酵作用将可溶性bod5转化为低分子挥发性有机酸vfa。
来源:水博网2018-07-18
水解池功能得以完成的重要条件之一是维持反应器内高浓度的厌氧微生物(污泥)。...表3水解酸化池进出口氨氮、凯氏氮、总氮等数据(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
来源:工业水处理2018-07-17
厌氧消化(anaerobicdigestion):在无氧条件下,污泥中的有机物由厌氧微生物进行降解和稳定的过程。
来源:环保水圈2018-07-16
①厌氧池污泥浓度不足(向厌氧池回生化泥)②厌氧池进入大量物化污泥(无机物占多数)③厌氧池营养料不足或者营养料比例不均衡④水温超过厌氧微生物适应的范围(超过40℃)⑤进水ph超过10.5或者低于6.5⑥厌氧池停留时间过短难以到达厌氧水解状态
来源:环保易交易2018-07-12
废水从下部进入反应器,通过固定填料床,在厌氧微生物的作用下,废水中的有机物被厌氧分解。
来源:环保易交易2018-07-09
1.1 处理过程1厌氧生化处理的概述废水厌氧生物处理是指在无分子氧的条件下通过厌氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,将废水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。
来源:环保新课堂2018-07-09
因此,保证污泥的沉降性能好、厌氧微生物种类丰富、活性高,对加快颗粒污泥的形成是十分有利的。
来源:能源日参2018-06-20
厌氧消化是利用厌氧微生物在缺氧的情况下将生物质转化为ch4、co等可燃气体。同时得到效果很好的可用作农田的肥料的厌氧发酵残留物。酶技术是利用微生物体内的酶分解生物质,生产液体燃料,如乙醇、甲醇等。
来源:环保水处理2018-06-15
来源:环保零距离2018-06-11
当时她们在研究上流式厌氧滤池处理土豆加工和甲醇废水时注意到大部分的净化作用和积累得大部分厌氧微生物均在滤池的下部,于是便在滤池底部设置了一个不装填料的空间来积累更多的厌氧微生物量,后来干脆取消了池内的全部填料
来源:环保水处理2018-06-08
好氧池好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物;厌氧池就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物
来源:环保零距离2018-06-05
由于厌氧微生物,特别是甲烷菌增殖很慢,厌氧反应器的启动需要很长时间。但是,一旦启动完成,在停止运动后的再次启动可以迅速完成。当没有现成的厌氧污泥或颗粒污泥时,采用最多的是城市污水处理厂的消化污泥。
来源:南水北调与水利科技2018-05-14
当水中有机碳、有机氮及有机磷极为丰富时,无论水中是否有充分的溶解氧,只要在合适的水温下,都将受到好氧或厌氧微生物的降解,产生各种不同的发黑发臭物质。
来源:IWA国际水协会2018-05-11
作为微生物研究的国际领导者,目前他专注于可再生生物能源的创新研究,包括运用厌氧微生物将生物质转化成甲烷、氢气或者电能,另一大方向就是运用光合细菌生产液态燃料。