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      技术前沿 |新一代功能纳米铁材料及水污染控制中的应用

      来源:给水排水2022-08-08

      2.3 介孔孔道表面铁电子结构调控提高反应选择性纳米零价铁与硝酸盐具有高反应活性而被广泛研究,但反应只能在酸性条件下进行,极易过度还原产生铵根,形成二次污染,同时自身易被氧化失活。...同时,处理污染物的研究范围也从卤代有机物逐渐扩展到染料、杀虫剂(如林丹和ddt)、炸药(如tnt)等其他有机污染物,重金属(pb、cr、as、u等)、硝酸盐、磷酸盐、高硫酸盐、硫化物等非金属无机污染物。

      来源:环保工程师2022-08-04

      s/n过低容易导致反应不完全,s/n过高不仅会导致成本的增加,还有使硝酸盐异化还原成铵的可能。...车轩等研究提出脱氮硫杆菌最适的生长温度为29.5 ℃,最适的反硝化温度为32.8 ℃;张晓晨等试验发现温度在30 ℃~35 ℃条件下有最高的硝酸盐去除率;donovan等指出脱氮硫杆菌在28 ℃~32

      为了维持脱氮工艺的稳定 我总结了这些控制条件!

      来源:环保工程师2022-07-29

      传统的反硝化过程需在较为严格的缺氧条件下进行,因为氧会同竞争电子供体,且会抑制微生物对硝酸盐还原酶的合成及其活性。...相反,反硝化过程则会产生一定量的碱度使ph值上升(每反硝化1g硝酸盐将产生3.57g碱度,以caco3计)但是由于硝化反应和反硝化过程是序列进行的,也就是说反硝化阶段产生的碱度并不能弥补硝化阶段所消耗的碱度

      来源:环保工程师2022-08-04

      s/n过低容易导致反应不完全,s/n过高不仅会导致成本的增加,还有使硝酸盐异化还原成铵的可能。...车轩等研究提出脱氮硫杆菌最适的生长温度为29.5 ℃,最适的反硝化温度为32.8 ℃;张晓晨等试验发现温度在30 ℃~35 ℃条件下有最高的硝酸盐去除率;donovan等指出脱氮硫杆菌在28 ℃~32

      瑞典将在5年内打造海滨概念污水厂

      来源:JIEI创新实验室2022-06-24

      污水中的这些氮通常以铵的形式存在,部分以硝酸盐形式存在。目前处理污水中氨氮的标准方法是将各种形式的氮转化为氮气后排放到大气中。经过几十年的实践,硝化/反硝化工艺已成为许多污水厂脱氮的常规操作。

      缓释碳源促进生物反硝化脱氮技术研究进展

      来源:环境工程技术学报2022-06-17

      因此亟需通过科学合理的技术手段对水体中的硝酸盐进行高效去除。水体硝酸盐污染的治理技术主要有物理法、化学法和生物法。...然而,由于施肥引起的硝酸盐淋溶流失、污水处理过程中总氮(tn)去除不彻底、自然水体中氮素的不断积累等原因,导致水体硝酸盐污染已成为当前重要的环境问题之一。

      来源:环保工程师2022-06-14

      5、重金属及有毒物质有毒物质除了重金属外,对硝化反应产生抑制作用的物质还有:高浓度氨氮、高浓度硝酸盐有机物及络合阳离子等。

      来源:中国环境报2022-05-31

      nox是硝酸盐的前体物,因此控制pm2.5污染需要对nox进行控制。o3高污染时段出现在夏季,受夏季气象条件和较高的自然源vocs排放等因素的影响,nox的深度减排才能最终降低这一时段的o3浓度。...nox深度减排是实现京津冀地区pm2.5和o3达标的关键近年观测数据表明,京津冀地区硝酸盐区域性污染十分突出,已经成为pm2.5中最主要的二次无机组分,其浓度快速上升已成为pm2.5爆发式增长的关键因素之一

      硫铁矿基质生物滞留系统对雨水径流的处理效能

      来源:中国给水排水2022-05-13

      鉴于此,笔者基于天然硫铁矿可作为自养反硝化的电子供体去除天然水体中硝酸盐的原理,将硫铁矿作为生物滞留设施的填料,研究其对无有机碳源的模拟地表径流的脱氮除磷效果,以期为提高生物滞留系统对地表径流的脱氮效果提供参考

      生物电化学系统废水脱氮机理及影响研究进展

      来源:工业水处理2022-05-12

      氮素在废水中的循环通常可归因于同化、氨化、硝化、反硝化、固氮、厌氧氨氧化及异化硝酸盐还原为铵这7种转化过程。其中,氮素的自然循环主要由硝化及反硝化组成。...异化硝酸盐还原为铵首先是在nar的作用下将硝态氮还原为no2--n,之后在nir的催化作用下no2--n再被还原为氨氮,此途径与异养反硝化途径存在基质竞争关系,如式(4)所示。

      探秘国内首座好氧颗粒污泥(AGS)技术工业化污水处理厂

      来源:北控工业环保2022-04-24

      5、同步完成硝化、反硝化、生物除磷:颗粒污泥为球状分层结构,其外侧主要附着硝化细菌及亚硝化细菌,将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,之后向颗粒污泥内部传递,同时随着氧气被外部细菌利用,在颗粒污泥内部形成缺氧区

      太阳能电池生产废水处理运行实践

      来源:工业水处理2022-04-22

      针对高浓度tn,通过外加碳源,提高反硝化的停留时间,可有效去除废水中高浓度硝酸盐。同时,硝化工艺将氨氮转为硝态氮并回流至反硝化阶段,进一步去除废水中的cod,确保出水达标。

      碳源投加方式对短程反硝化性能的影响

      来源:中国给水排水2022-04-12

      因此,笔者采用序批式反应器(sbr)处理模拟硝酸盐废水,以乙酸钠为碳源,探究在不同碳源投加方式下pd工艺的启动以及运行性能的差异情况,并利用高通量测序技术分析不同条件下微生物群落变化,旨在为硝酸盐废水的处理提供理论支持

      厌氧氨氧化—城市主流污水处理工艺的前世今生

      来源:净水技术2022-04-07

      考虑到主流废水中含氮量变化、高出水水质的要求,以较低的成本去除厌氧氨氧化反应所产生的硝酸盐仍需解决。...文中总结了厌氧氨氧化应用于主流污水处理工艺时面临的困难挑战,分析了厌氧氨氧化处理污水的最新研究进展,阐述了厌氧氨氧化菌(anaob)的截留、硝酸盐氧化菌(nob)的抑制、有机物的不利影响等问题的具体解决方案

      BioDopp工艺应用于污水厂提标改造工程实例探讨

      来源:工业水处理2022-03-31

      同时,该水厂进水c/n低(c/n=4.0),使得生化系统进行反硝化时,碳源不足导致电子受体较少,无法正常完成硝酸盐转化为氮气这一过程,造成硝酸盐积累,进而使得出水总氮浓度提升。

      多家中国项目和企业入围全球水奖!

      来源:GWI研究2022-03-30

      特别是水中新型污染物,包括抗生素、edc、ppcp,农药等,能有效保障水的化学安全性和生物安全性;在高效去除水中微污染物,保留水中对人体健康有益矿物质的同时,纳滤膜组合工艺还可以根据需要选择性去除硫酸盐、硝酸盐

      来源:昆明市生态环境局2022-03-24

      有组织排放大气污染物(1)窑尾废气①项目通过控制入厂危险工业废物有害元素含量上限,三级配伍控制入窑氟、氯、硫及重金属的入窑量满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(hj662-2013)要求,硝酸盐和亚硝酸盐总量

      污水厂的处理流程中的工艺细节管理(二十一)-生化池的运行细节12

      来源:微信公众号“治污者说”2022-03-21

      上一篇围绕溶解氧在硝化反应中的作用进行展开的讨论,对于生物脱氮反应来说,溶解氧对氨氮转化为硝酸盐的硝化反应至关重要,但是对于活性污泥硝化反应来说,复杂的生物反应绝不是一个控制指标可以实现全面控制的,需要更多的基于微生物本身特性的工艺调控参数及从参数出发的措施来进行工艺调整

      来源:微信公众号“治污者说”2022-03-14

      ,当生物池进水中的有机物大部分消耗完成后,有机物数量减少,异养型的降碳的反应几率开始逐步下降,此时生物池内的硝化菌具备了可供硝化反应利用的氧气,此时生物池内的硝化反应开始进行,氨氮逐步转化为亚硝酸盐和硝酸盐

      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)转化为亚硝酸盐和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。

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