北极星
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      污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十九)-生化池的运行细节10

      来源:微信公众号“治污者说”2022-03-14

      硝化过程是将氨氮在氧气参与的条件下通过硝化细菌(好氧自养型微生物)转化为亚硝酸盐硝酸盐的氮族化合物的过程,这个过程在污水厂中称为硝化过程。...在前文提到生物池的好氧区域主要降解有机污染物bod,加上氨氮的硝化,这样好氧区域就具备了两个功能,降解bod和氨氮硝化,对好氧区域的管控就需要从这两个方面进行。

      新型生物脱氮除磷技术在城市污水处理中的发展趋势

      来源:净水技术2022-03-07

      这一过程是在1965年由rids观察到缺氧海洋盆地中的氨损失后首次提出的, 后又在海洋沉积物的孔隙水剖面中观察到亚硝酸盐和氨的同时消失,为这种反应的存在提供了早期证据。...;且相对于cod每年去除量的增加程度而言,氮、磷污染物每年去除量增加的数目较少。

      失意十年 蹩脚污师惶然录

      来源:圣端之牡2022-02-08

      我也过了年就开始找工作,还在毕业设计阶段我就入职了一家民营环保公司,刚入行啥也不懂,就知道收全国各个化工厂寄过来的水样,白天在公司做cod、氨氮检测,做小试实验,下了班去学校实验室继续短程硝化实验里的硝酸盐硝酸盐检测

      碳源种类那么多 该怎么选择?

      来源:环保工程师2022-01-27

      现对各种常用的碳源进行对比,分析各种碳源的优缺点:1、甲醇甲醇作为外碳源具有运行费用低和污泥产量小的优势,在甲醇碳源不足时,存在亚硝酸盐积累的现象。...乙酸钠由于是小分子有机酸盐的原因,反硝化菌易于利用,脱氮效果是最好的。

      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2022-01-17

      ~60mg/l时对nob(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸菌)就起到的抑制作用,众所周知,硝化反应是亚硝酸菌和硝酸菌共同...)影响比较弱,但是当fa(游离氨)浓度在10~150mg/l时就开始对aob(氨氧化细菌/亚硝酸细菌)产生抑制作用,而游离氨(fa)对nob(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸菌)影响更敏感,游离氨(fa)在0.1

      来源:环保工程师2022-01-11

      目前关于反硝化细菌的研究主要集中于对硝酸盐去除能力的提高,对低温限制下低浓度硝酸盐水体中反硝化作用的研究仍然较少。...温度主要是通过影响微生物细胞内某些酶的活性而影响微生物的生长和代谢速率,进而影响污泥产率、污染物的去除效率和速率;温度还会影响污染物降解途径、中间产物的形成以及各种物质在溶液中的溶解度,以及有可能影响到产气量和成分等

      除了B/C比 污水可生化性判断还有哪些方法?

      来源:环保工程师2022-01-06

      2、cod测定值中包含了废水中某些无机还原性物质(如硫化物、亚硫酸盐、亚硝酸盐、亚铁离子等)所消耗的氧量,bod5测定值中也包括硫化物、亚硫酸盐、亚铁离子所消耗的氧量。

      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:四川生态环境2021-12-26

      当前我省pm2.5持续改善压力大,nox通过二次转化生成的硝酸盐是秋冬季灰霾污染的最主要原因。...当前我省pm2.5持续改善压力大,nox通过二次转化生成的硝酸盐是秋冬季灰霾污染的最主要原因,水泥工业是我省pm2.5、nox的排放大户,必须进一步加大污染减排力度。

      养殖废水处理理论与实践进展

      来源:《农业环境科学学报》2021-12-15

      3.1 厌氧氨氧化技术厌氧氨氧化技术是一种新型的厌氧生物处理技术,是在厌氧环境下厌氧氨氧化菌直接将氨氮和亚硝酸盐转化成氮气的过程。...2 热点污染物的研究养殖废水处理,除了针对现行环保要求的指标之外,近几年研究和实践表明,有必要进一步关注以下污染物:耐药菌和耐药基因(args)、盐分(盐度)、总氮(tn),以及废水处理过程中所产生的污泥

      什么是碳源?

      来源:环保工程师2021-12-10

      1、甲醇甲醇作为外碳源具有运行费用低和污泥产量小的优势,在甲醇碳源不足时,存在亚硝酸盐积累的现象。以甲醇为碳源时的反硝化速率比以葡萄糖为碳源时快3倍,其最佳碳氮比(cod:氨氮)为 2.8~3.2 。...但其弊端有四点:①乙酸为乙类危化品,也是挥发性酸,是大气污染voc的重要组成部分,环保部门监管多,储存条件要求高。②多数污水处理厂远离乙酸厂,运输费用高,不能远距离运输。

      来源:中国环境报2021-11-18

      成都市机动车保有量大,建设施工机械使用强度高,加之近期早晚高峰时段机动车出行量较前期分别增加5%和9%左右,no2浓度持续处于高位,在静稳高湿的气象条件下,nox快速转化为硝酸盐。...总体上看,本次区域性污染过程,气象条件是外因,区域污染排放量大是内因。在极端不利气象条件下,污染源管控显得尤其重要。

      脱氮除磷工艺汇总

      来源:环保学院2021-11-15

      第一缺氧池利用进水碳源和回流硝化液进行快速反硝化,接着混合液进入厌氧池进行厌氧释磷,减少了硝酸盐对释磷的影响,第二缺氧池再利用污水中剩余的碳源和回流的硝化液进一步反硝化脱氮,好氧池内同步发生有机物降解、...a2o工艺流程为:原水与从沉淀池回流的污泥首先进入厌氧池,在此污泥中的聚磷菌利用原污水中的溶解态有机物进行厌氧释磷;然后与好氧末端回流的混合液一起进入缺氧池,在此污泥中的反硝化菌利用剩余的有机物和回流的硝酸盐进行反硝化作用脱氮

      抑制生物硝化的物质浓度及其它影响因素!至少这两点你没想到!

      来源:环保学院2021-11-11

      这主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,如果回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。...这主要是因为硝化速率较有机污染物的去除速率低得多,因而需要更长的反应时间。3、溶解氧do硝化工艺混合液的do应控制在2.0 mg/l,一般在2.0~3.0 mg/l之间。

      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

      来源:生态环境部2021-11-07

      某企业焙烧窑采用电加热焙烧金属硝酸盐硝酸盐分解为金属氧化物和氮氧化物,无燃料燃烧。...现有一企业焙烧窑采用电加热焙烧金属硝酸盐硝酸盐分解为金属氧化物和氮氧化物,无燃料燃烧。是否不需要折算,按照实测浓度判定是否达标即可?

      来源:北极星水处理网2021-11-04

      监测指标包含氨氮、耗氧量、总大肠菌群、阴离子表面活性剂和亚硝酸盐等农村生活污水特征污染物,建立水质变化情况和治理台账,记录特征污染物年际变化,同步建立监测档案。...结合改厕工作,逐步摒弃农村窨井排污方式,规范生活杂排水收集回用,防止污水污染含水层。

      来源:环保工程师2021-11-02

      3、总氮超标污水脱氮是在生物硝化工艺基础上,增加生物反硝化工艺,其中反硝化工艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物还原为氮气的生化反应过程。...(2)回流比生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。

      王洪臣团队:固定生物膜—活性污泥(IFAS)污水处理工艺的研究进展

      来源:环境工程2021-10-21

      ifas工艺系统的关键是生物填料,选取理化性质优良、挂脱膜能力强、细菌多样性及丰度高、污染物传质性能好的填料,不仅能提高系统的同步硝化反硝化效果,较低的硝酸盐外回流还有助于提高系统的生物除磷效率,进而增强系统的污染物去除性能

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