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      高氨氮有机废水深度处理新利器:SCONDAⓇ工艺

      来源:环境纵横2021-08-25

      ,nitrosomonas(2.4%)为主要的氨氧化(aob),而candidatuskuenenia(3.7%)为优势厌氧氨氧化

      荷德团队破解红菌核心酶结构 主流厌氧氨<mark>氧化</mark>指日可待?

      来源:JIEI创新实验室2021-07-21

      显然,nob菌(亚硝酸盐氧化)肯定有这种酶,同样,小编5年前报道的一种叫comammox的单步硝化菌也有这种酶。但你是否知道,厌氧氨氧化,也就是anammox菌,居然也有这种酶!

      案例:提质增效对污水处理厂的影响分析

      来源:给水排水2021-06-25

      一般认为氨氮氧化发生在好氧池内,提质增效后进水bod5浓度大幅增加,势必导致异养菌大量繁殖,从而导致硝化细菌(氨氧化aob和亚硝酸盐氧化nob)同其竞争do过程中处于不利地位,如图3所示。

      [碳中和] 低能耗技术之把厌氧氨<mark>氧化</mark>说清楚

      来源:惟创环境2021-06-21

      首先是硝化,它包括前后两段,前段是在好氧环境下,由aob(ammonium oxidizing bacteria, 氨氧化)将污水中的氨氮(nh3/nh4+)氧化为亚硝态氮(no2-,含2个氧原子氧化了一半的中间环节

      固相反硝化系统中微生物结构及代谢途径的宏基因组分析:基于污水处理厂废水深度脱氮的中试研究

      来源:中国网2021-06-09

      宏基因组分析证实了两个系统间微生物群落结构存在显著差异,并发现了四种厌氧氨氧化的存在。...与phbv系统相比,phbv-锯末共混物系统的利用降低了产nh4+-n相关酶编码基因的相对丰度,增加了参与厌氧氨氧化相关酶编码基因的相对丰度,这有助于降低废液中的nh4+-n的含量。

      十年磨一菌!澳洲养出吃污水的超级菌?

      来源:JIEI创新实验室2021-05-26

      michelle cull女士说:“养菌应该算是这个项目最大的挑战了。因为厌氧氨氧化的生长速度很慢,我们真的得像带小孩那样养育它们。”该项目团队专门搭建了一个“厌氧氨氧化农场”来培养菌种。

      [碳中和] 低能耗技术之白话好氧颗粒污泥

      来源:惟创环境2021-05-17

      例如:厌氧颗粒污泥主要由产酸、产甲烷菌群团聚而成;厌氧氨氧化颗粒污泥主要由厌氧氨氧化组成;好氧颗粒污泥则根据硝化、除磷、同步脱氮除磷等不能功能需求,由不同的功能微生物呈现分层分布。

      来源:环保工程师2021-05-06

      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:环保水处理知识2021-05-05

      32、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。...21、丝状菌膨胀由于活性污泥中大量丝状菌的繁殖而引起的污泥丝状菌膨胀。22、过氧化微生物在氧气充足而营养不足也就是污水中碳源等不足时自身继续氧化反应。

      生态反应器协同处理污水效能研究与示范研究成果

      来源:城建水业2021-03-09

      酵母菌能够合成几乎所有微生物所需的氨基酸及其他生长因子,其有利于促进自身合成能力欠佳的乳酸菌、自养型硝化细菌甚至厌氧氨氧化的繁殖。...悬浮污泥与普通活性污泥法、填料生物膜与普通接触氧化工艺生物膜的微生物差别明显。

      北京建筑大学吴莉娜:UASB+A/O+ANAOR+ASBR实现垃圾渗滤液自养深度脱氮

      来源:中国给水排水2021-02-23

      图2表明,在垃圾渗滤液处理过程中检出的厌氧氨氧化优势菌种是candidatus kuenenia,这与处理城市污水厌氧氨氧化菌种有明显区别。尽管本工艺多处回流,即

      来源:环保工程师2021-01-14

      基于迄今snd机理研究,综合微环境和生物学理论,mbbr生物膜内snd可能存在的反应模式是,分布于生物膜好氧层的好氧氨氧化、亚硝酸盐氧化和好氧反硝化细菌与分布于生物缺氧层的厌氧氨氧化、自养型亚硝酸细菌和反硝化细菌相互协作

      彭永臻课题组 | 主流城市污水部分厌氧氨<mark>氧化</mark>技术的研究与工程化应用

      来源:给水排水2021-01-12

      当亚硝酸盐氧化与厌氧氨氧化竞争,厌氧氨氧化难以得到基质而逐渐衰减,短期可引发系统出水总氮持续增高,长期可致使系统脱氮性能下降甚至崩溃。(2)瓶颈2,厌氧氨氧化大规模持留或富集。

      厌氧氨<mark>氧化</mark>与短程硝化反硝化的区别!

      来源:环保工程师2021-01-06

      厌氧氨氧化 (anaerobic ammonia oxidation bacteria, anaob) 是厌氧氨氧化的实施者。...一 短程硝化反硝化生物脱氮包括硝化和反硝化两个反应过程,第一步是由亚硝化菌将nh4+-n氧化为no2--n的亚硝化过程;第二步是由硝化菌将no2--n氧化氧化为no3--n的过程;然后通过反硝化作用将产生的

      城市污水厂部分反硝化滤池启动及运行

      来源:《中国环境科学》2020-12-29

      ,可节省曝气成本;其次,厌氧氨氧化为自养菌,污泥产量低,对后续膜处理工艺影响小,该工艺的开发及应用将大幅降低建设投资费用及运行费用.ji 等实现了高 no2--n 积累的部分反硝化工艺,长期运行 no2

      生物膜法短程硝化反硝化研究进展

      来源:《广东化工》2020-12-17

      利用 sem 和 fish 验证了短程硝化反硝化这个过程稳定存在于反应器中,fish 结果显示生物膜表面主要微生物种群为氨氧化氨氧化与反硝化菌构成生物膜的内部厌氧。

      苏州科技大学陈重军:厌氧氨<mark>氧化</mark>颗粒污泥的研究进展

      来源:中国给水排水2020-12-15

      厌氧氨氧化 (anaerobic ammonium oxidation,anammox)是在厌氧条件下,厌氧氨氧化(anaob)以no2--n为电子受体,氧化nh4+-n为n2的过程。

      生态反应器协同处理污水效能研究与示范研究成果(一)

      来源:城建水业2020-12-04

      样品中也发现一定量的浮霉菌门微生物(典型的厌氧氨氧化),说明挂膜体系中也存在着厌氧氨氧化作用,从而为实现较高的tn去除率产生一定促进作用。...挂膜微生物的变形菌门组成如下:4 本次相关研究总结(1)植物根系的固氮作用使污泥微生物种群中硝化螺旋菌门含量大大增加,根系的引入在一定程度上增加了这类微生物的丰度,强化了系统对污染物的去除效能。

      美国启动短程反硝化-Anammox规模化应用研究!

      来源:环保工程师2020-10-09

      同时由于厌氧氨氧化细胞产率远低于反硝化菌,所以,厌氧氨氧化过程的污泥产量只有传统生物脱氮工艺中污泥产量的15%左右。短程反硝化(partial denitrification):将no3ˉ,还原为

      升流式厌氧氨<mark>氧化</mark>流化床反应器脱氮效能研究

      来源:工业水处理2020-09-15

      02 结果与分析2.1 厌氧氨氧化驯...,有效提升反应器内厌氧氨氧化的丰度和反应器的脱氮效能。

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