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      2021年上半年水处理项目增长分析

      来源:中项网服务号2021-07-20

      对于污染物氮的处理,一般系选用硝化-反硝化来完成脱氮,但在此过程中,需要消耗大量曝气能耗和有机碳源,不仅会形成更高的成本,也可能造成二次污染,而厌氧氨氧化技术能保持低廉成本的基础上提升效能。

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

      来源:惟创环境2021-06-21

      而在半短程硝化与厌氧氨氧化中,只需将57%的氨氮氧化为亚硝态氮,再与剩余43%的氨氮进行厌氧氨氧化反应,过程中几乎无需有机碳源,因此,半短程硝化与厌氧氨氧化反应可节约接近60%的曝气量(即能耗,计算式为

      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

      他们选择veolia公司的anitamox工艺,用移动膜生物反应器(mbbr)培养厌氧氨氧化菌。2020年七月,他们在组织了一场线上研讨会,分享了anitamox工艺的原理和案例。

      [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菌组成;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

      近年来,生物脱氮领域开发了许多新工艺,主要有:同步硝化反硝化;短程硝化反硝化;厌氧氨氧化和全程自养脱氮。...3、厌氧氨氧化(anammox)工艺 1994年,kuenen等邸发现某些细菌在硝化反硝化反应中能利用硝酸盐或亚硝酸盐作电子受体将氨氮氧化成n2和气态氮化物;1995年,mulder等人在研究脱氮流化床反应器时发现

      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菌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。

      2021年中国污水处理行业市场现状及发展趋势预测分析

      来源:中商产业研究院2021-04-29

      对于污染物氮的处理,一般系选用硝化-反硝化来完成脱氮,但在此过程中,需要消耗大量曝气能耗和有机碳源,不仅会形成更高的成本,也可能造成二次污染,而厌氧氨氧化技术能保持低廉成本的基础上提升效能。

      生化法除氨氮的技术汇总!

      来源:环保工程师2021-04-13

      2、厌氧氨氧化(anammox)厌氧氨氧化(anammox)是指在厌氧条件下氨氮以亚硝酸盐为电子受体直接被氧化成氮气的过程。

      沧浪浊水如何变清——各国因地制宜治理生活污水

      来源:《环境与生活》2021-04-07

      同时,各国也在积极通过微生物学及生物化学方面的新发现或新认识,如厌氧氨氧化现象、反硝化除磷现象等,研发新型污水生物处理工艺。下文我们将通过具体的国家和城市案例来展示这些新技术和新趋势。...在热带阳光的炙烤下,藻类和浮游生物在生活污水中滋生,经过天然的生化反应将污水净化,这些浮游生物和藻类又成为罗非鱼等鱼类的食物。

      我用<mark>氧化</mark>沟实现了同步硝化反硝化!

      来源:环保工程师2021-03-25

      第6天及第10天,酸化2氨氮与总氮差值较大,如果排除悬浮物对tn的影响,很可能的原因是上游企业排放的有机氮化合物在厌氧环境中很难进行氨化反应,但是根据出水tn判断这部分有机氮化合物在好氧环境中可以进行好氧氨

      生态<mark>反应</mark>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菌的繁殖。...,利于反应池氮的去除。

      投加污泥发酵液通过短程硝化-反硝化和部分<mark>厌氧氨</mark><mark>氧化</mark>实现低C/N比市政污水的深度脱氮

      来源:环境前沿2021-03-01

      结果表明,序批式反应器(sbr)处理低c/n比的实际市政污水具有较好效果。厌氧氨氧化可以与污泥发酵液的投加相结合,从而产生稳定的强化生物脱氮效果。...生物脱氮过程中污泥发酵液中的外源氨氮可以通过厌氧氨氧化直接去除。本研究旨在开发一种短程硝化-反硝化和部分厌氧氨氧化系统,通过投加污泥发酵液实现对低c/n市政污水的深度脱氮。

      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

      近期,该课题组采用上流式厌氧污泥床(uasb)–缺氧/好氧反应器(a/o)–厌氧氨氧化反应器(anaor)-厌氧序批式反应器(asbr)工艺,实现了短程硝化-厌氧氨氧化和短程反硝化-厌氧氨氧化的巧妙结合

      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

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

      来源:给水排水2021-01-12

      no-2-n供给厌氧氨氧化反应的新工艺途径。...当亚硝酸盐氧化菌与厌氧氨氧化菌竞争,厌氧氨氧化菌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,厌氧氨氧化菌大规模持留或富集。

      <mark>厌氧氨</mark><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

      厌氧氨氧化本文说的厌氧氨氧化是目前的主流的应用的工艺流程(彭永臻院士的短程反硝化暂时不介绍)。anammox是在无氧条件下,以氨为电子供体、亚硝酸为电子受体,产生氮气和硝酸的生物反应

      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

      二级出水中最主要的污染物是 no3--n 及可能残留的nh4+-n.部分反硝化技术可以将反硝化过程控制在 no3--n 还原产生 no2--n 的阶段,然后再与厌氧氨氧化工艺耦合实现 nh4+-n 和

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

      来源:中国给水排水2020-12-15

      本文综述了厌氧氨氧化颗粒污泥的性质、影响因素、局限性以及应用的研究进展,旨为厌氧氨氧化颗粒污泥的研究和工程应用提供参考。...厌氧氨氧化 (anaerobic ammonium oxidation,anammox)是在厌氧条件下,厌氧氨氧化菌(anaob)以no2--n为电子受体,氧化nh4+-n为n2的过程。

      杨庆团队:城镇污水处理生物滤池工艺中一<mark>氧化</mark>二氮释放问题的研究新进展

      来源:净水万事屋2020-12-10

      主要研究内容在实验室内构建了两个有效容积为18.4 l的baf(图2),其中baf1主要发生硝化反硝化反应,baf2主要发生硝化厌氧氨氧化(anammox)反应

      生态<mark>反应</mark>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(典型的厌氧氨氧化菌),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。

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