北极星
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      靠“零碳源投加技术”每年省下1000万!真相是什么?

      来源:环保工程师2022-01-26

      ,这种组合可以起到脱氮除磷稳碱度的作用),为硫自养反硝化菌提供生存环境,从而实现无需外加碳源的深度脱氮除磷!...硫自养反硝化是利用硫自养反硝化菌来实现硝态氮的脱除的:6no3–+5s+2h2o→3n2+5so42-+4h+ 硫自养反硝化工艺其实是反硝化滤池的一种,利用填料的改进(主流思路是将铁、硫、碳酸钙石混合做成填料

      来源:环保工程师2022-01-21

      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菌、亚硝酸盐氧化菌和好氧反硝化细菌与分布于生物缺氧层的厌氧氨氧化菌、自养型亚硝酸细菌和反硝化细菌相互协作

      来源:环保工程师2022-01-20

      由于硝化菌是一类自养,有机基质的浓度并不是它的生长限制因素,但若有机基质浓度过高,会使生长速率较高的异氧菌迅速繁衍,争夺溶解氧,从而使自养的生长缓慢且好氧的硝化菌得不到优势,结果降低硝化速率。

      来源:环保工程师2022-01-17

      1、有机物导致的氨氮超标 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,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

      来源:环保工程师2022-01-16

      ,在曝气池中异养的反硝化菌利用碳源及硝化的底物氨氮进行代谢及繁殖,大大挤压了自养的硝化菌的生存空间,使硝化菌得不到底物或者成为不了优势菌,从而使硝化系统崩溃!

      来源:环保工程师2022-01-11

      2、提高泥龄/mlss提高泥龄的最终表现是mlss的提高,冬季微生物增殖缓慢,做为自养的硝化细菌增殖更为缓慢,提高泥龄可以使硝化细菌能保持在一定的范围内(颜胖子:目的是保证硝化细菌为优势菌种),并且适当提高污泥浓度

      来源:微信公众号“治污者说”2022-01-04

      好氧段的功能里除去对于碳源的去除以外,还有脱氮的第一步硝化作用,氨氮在好氧自养型的细菌-硝化菌的作用下,完成氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐的过程,这个过程用化学方程式表示就是:亚硝化反应:nh4++1.5o2

      来源:环保工程师2021-12-29

      高氨氮废水,处理氨氮主要是硝化菌起作用,要想提高污泥浓度为什么要加碳源,硝化菌不是自养么?

      脱氮除磷工艺汇总

      来源:环保学院2021-11-15

      自养硝化菌等)在活性污泥中出现,而膜组件又能将这些菌持留,从而使mbr处理效果得以改善。...此外,sbr式的工作方式为除磷菌的生长创造了条件,同时也满足了脱氮的需要,使得单一反应器内实现同时高效去除氮磷及有机物成为可能。

      来源:环保工程师2021-11-10

      ,大大挤压了自养的硝化菌的生存空间,长期以往使硝化菌受到压制成为不了优势菌,从而使硝化系统崩溃!...内回流出问题,会导致缺氧池的反硝化受阻,没有了硝态氮的供给,碳源会进入曝气池,对于兼性厌氧菌的反硝化菌来说,是优先利用氧气进行异养代谢的,在曝气池中异养的反硝化菌消耗氧气利用碳源及硝化的底物氨氮进行代谢及繁殖

      王胤:主流厌氧氨氧化工艺的研究与应用进展

      来源:净水技术2021-11-08

      ,nob)氧化为亚硝态氮(no2--n)和硝态氮(no3--n),之后异养菌(heterotrophicbacteria,hb)利用有机物提供的电子将硝酸盐还原为氮气。...生物脱氮技术被广泛用于废水中氮的去除,在传统生物脱氮技术中,氨氮首先被严格好氧的氨氧化细菌(ammonia-oxidizingbacteria,aob)和亚硝酸盐氧化菌(nitriteoxidizingbacteria

      生活垃圾焚烧厂渗沥液厌氧氨氧化脱氮效能及微生物机理研究

      来源:环境工程2021-11-01

      接入渗沥液后自养脱氮体系中功能微生物氨氧化菌(aob)和厌氧氨氧化菌(anammox)的活性均有不同程度的下降,采用宏基因组学结合16s rdna高通量测序技术对比分析微生物的群落和功能组成变化,发现渗沥液中高浓度的有机物使短程硝化段和厌氧氨氧化段内异养反硝化菌相对丰度上升

      来源:环保工程师2021-10-26

      2、提高泥龄/mlss提高泥龄的最终表现是mlss的提高,冬季微生物增殖缓慢,做为自养的硝化细菌增殖更为缓慢,提高泥龄可以使硝化细菌能保持在一定的范围内(颜胖子:目的是保证硝化细菌为优势菌种),并且适当提高污泥浓度

      废铁屑强化污泥厌氧消化产甲烷可行性分析

      来源:水业碳中和资讯2021-10-15

      向厌氧消化系统中投加废铁屑,其腐蚀析出的氢可持续为嗜氢产甲烷菌和同型产乙酸菌/嗜乙酸产甲烷菌提供底物,直接(自养)或间接(异养)促进ch4增产。...与此同时,铁作为还原性物质在厌氧系统中还可以降低反应系统orp,引起酸化类型转变、减少丙酸积累,生成更多产甲烷菌能够直接利用的乙酸,进一步促进ch4增产。

      氨氮与TP交替超标 是什么原因?

      来源:环保工程师2021-10-08

      1、泥龄问题作为硝化过程的主休,硝化菌通常都属于自养型专性好氧菌.这类微生物的一个突出特点是繁殖速度慢,世代时间较长.在冬季,硝化菌繁殖所需世代时间可长达30d以上;即使在夏季,在泥龄小于5d的活性污泥中硝化作用也十分微弱

      膜曝气生物膜反应器生物脱氮研究进展

      来源:环境工程2021-09-23

      而在处理主流低浓度污水或用于自养脱氮工艺时,由于进水负荷低、生物膜生长速率较慢,且硝化细菌等自养的胞外聚合物(eps) 产量低,形成的生物膜结构脆弱,因此膜材料的生物亲和性成为更重

      来源:环保工程师2021-09-04

      1、有机物导致的氨氮超标 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,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

      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

      结果显示,优势微生物为异养菌,包括ohtaekwangia,saccaribacteria,chryseolinea等好氧异养菌及thauera,azospira,comamonas等反硝化菌;自养方面

      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

      有研究表明,异养菌生长速率大约是自养的10倍,do的不足加之异养好氧菌的大量繁殖,很可能导致出水氨氮不达标。然而,实际出水氨氮较低,氨氮去除率平均值为98.1%。

      [碳中和] 低能耗技术之把厌氧氨氧化说清楚

      来源:惟创环境2021-06-21

      另外,由于aob和anaob都是自养自养起作用则污泥产量也远低于传统脱氮工艺,可显著降低剩余污泥的处理和处置成本。...硝化过程需要消耗氧气,而反硝化过程主要是由异养菌在起作用(需从有机化合物中获取碳源的叫异养菌;可从无机化合物,比如co2中获取碳源的叫自养),因而需要曝气,会产生大量能耗,并且需要消耗大量有机碳源,反应过程中还会释放

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