北极星
      北极星为您找到“氨氧化菌”相关结果105

      来源:视界和平2018-09-10

      只是好像挑食的孩子命中注定就抵抗力差,培养和维护这种红色细菌(厌氧氨氧化)的条件比较苛刻。说白了就是不皮实,不抗造,推广起来不那么容易。总之,这氮n的问题就是一大瓶颈,掐着渗滤液处理的脖子。

      研究:模拟厌氧氨<mark>氧化</mark>处理城镇氨氮废水

      来源:环境工程学报2018-08-01

      在批式实验的基础上,以最佳no3-n/nh4+-n比进行连续实验,考察厌氧氨氧化和部分反硝化菌的活性变化。...批式实验分4批进行,各批次的厌氧氨氧化和部分反硝化菌的污泥浓度及进水条件相同,但no3-n/nh4+-n比不同,考察不同no3-n/nh4+-n比下tn去除效果。

      来源:宁海新闻网2018-07-26

      城北污水处理厂脱氮工程选择的技术全称为枭龙安奇生物脱氮技术,通过在厌氧环境下由厌氧氨氧化将氨氮氧化为氮气的生物反应过程,达到降解污泥水中氨氮的作用,可以让10吨容量的处理池发挥500吨容量的处理效果,

      工业废水及生活污水生物去氮技术分析

      来源:污水处理工程网2018-05-24

      ,主要存在两种观点:一种认为低浓度有机物存在时可促进厌氧氨氧化的活性,但有机物浓度高时,厌氧氨氧化活性大大降低;另外一种观点认为,有机物存在下,厌氧氨氧化与反硝化菌竞争并优先利用有机碳源,代谢途径表现多样化

      inDENSE工艺:利用旋流分离器生产好氧颗粒污泥

      来源:IWA国际水协会2018-03-09

      好氧颗粒污泥自身形成一个立体分层的微生物群落,包含聚磷菌(paos)、氨氧化(aob)、亚硝酸盐氧化(nob)、反硝化异养菌甚至还有厌氧氨氧化(anammox)。

      铁离子对厌氧氨<mark>氧化</mark>污泥富集培养的影响

      来源:净水技术2018-02-07

      专家点评:厌氧氨氧化的富集培养是限制该工艺的关键因素,文章通过对照试验考察了铁离子对厌氧氨氧化污泥富集培养的影响,并采用定量pcr及16s rrna高通量测序技术分析其机理,研究结果对厌氧氨氧化污泥的富集培养及工艺的启动具有参考价值和指导意义

      实例 | 高氨氮污泥脱水滤液处理难题怎么破?看厌氧氨<mark>氧化</mark>工艺效果

      来源:中国给水排水2017-12-27

      (3)减少污泥产量:厌氧氨氧化生长慢、产率低,工艺剩余污泥量少,因此污泥处置费用低。(4)高负荷,减少占地面积:厌氧氨氧化氮去除效率高,因此该工艺总体负荷高,可以减少工艺占地,降低工艺基建费用。

      厌氧铁氨<mark>氧化</mark>在三类污水中对氨去除的探索

      来源:净水技术2017-11-17

      本文拟通过对比厌氧铁氨氧化对这三种废水中的氨氮的去除效果,研究厌氧铁氨氧化在不同实际污水中的氨氮氧化效率,以期为厌氧铁氨氧化处理实际污水提供参考。

      揭秘 | 炒得这么火热的厌氧氨<mark>氧化</mark>到底怎么样呢?

      来源:环卫之声2017-09-05

      厌氧氨氧化是一类细菌,属于浮霉菌门,红菌是业内对厌氧氨氧化的俗称,通过生物化学反应,它们可以将污水中所含有的氨氮转化为氮气去除。它们对全球氮循环具有重要意义,也是污水处理中重要的细菌。

      来源:中国污水处理工程网2017-06-09

      王俊安等研究表明, 磷酸盐浓度大于10mgl-1时会对氮去除速率产生影响; 张锦耀等研究表明, 磷酸盐的浓度在15~750mgl-1时anammox反应没有受到明显影响, 磷酸盐浓度大于800mgl-1时, 厌氧氨氧化开始受到抑制

      来源:北极星环保网2017-05-10

      ,包括:成功实现了生产性规模的厌氧氨氧化富集和纯化,开发了颗粒污泥与生物膜厌氧氨氧化培育技术,厌氧氨氧化纯度达到90%以上;厌氧氨氧化工艺系统总氮去除率稳定达到85%以上,氨氮去除率95%以上,总氮去除负荷最高达

      来源:南京大学环境学院2017-04-27

      当ph值太低,自由氨浓度变得很低,而影响厌氧氨氧化的生长。当ph值过高时也不利于厌氧氨氧化生长,因为ph值过高,厌氧氨氧化的活性会下降,而太多的自由氨对厌氧氨氧化是有毒的。

      来源:废水零排放技术微信2016-11-17

      厌氧氨氧化和全程自养脱氮厌氧氨氧化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。厌氧氨氧化是专性厌氧自养菌,因而非常适合处理含no2-、低c/n的氨氮废水。

      来源:奥尼卡水处理创新部落微信2016-10-31

      如果一个生物反应器里包含了厌氧条件下的厌氧甲烷氧化(amo)和厌氧氨氧化(anammox),那么这个反应器就能同时将污水中的氨氮、甲烷和氮氧化物转化成无害的氮气和二氧化碳,这对全球变暖意义重大, boran

      来源:IWA微信2016-10-19

      厌氧氨氧化(主流短程脱氮)主流厌氧氨氧化脱氮工艺利用了氨氧化aob和anammox菌的协同作用,无需外界碳源,即可将氨氮转化为氮气,整个过程需要更少的氧气,因此能减少因曝气产生的能耗;另一方面由于抑制亚硝态氮氧化

      来源:给排水处理技术与应用微信2016-10-17

      1、酸碱度(ph值)大量研究表明,氨氧化和亚硝酸盐氧化的适宜的ph分别为7.0~8.5和6.0~7.5,当ph值低于6.0或高于9.6时,硝化反应停止。

      来源:IWA微信2016-09-07

      costa研究团队当时就推断了一种完全氨氧化(comammox)的存在。...10年前,巴塞罗那自治大学的学者e.costa及其研究团队就指出,在适当条件下,生长速率慢一点的微生物应该比生长速率快但实际浪费资源的微生物更适合在生物膜环境下生长,而且一个能够发生完全硝化反应的硝化菌理应从单位质量的底物中获取更多的能量

      来源:奥尼卡水处理创新部落微信2016-09-06

      关于天然微生物种群厌氧氨氧化能成功在混合群落中富集,是厌氧氨氧化工艺如今能得到广泛应用的关键。...甲烷菌的厌氧氧化和comammox也是如此:关于天然微生物群落的利与弊,jetten教授的总结如下:关于人工微生物群落其实谈到这个话题,中国人可能比外国人更容易理解其中的关系因为他们两者的关系跟中西医孰好孰坏有异曲同工之妙

      来源:奥尼卡水处理创新部落微信2016-08-08

      亲们如果想获取文章pdf,可向小编留言并附上邮箱,或自行谷歌上图细致地阐述了anammox菌颗粒污泥是如何长大的,另外也告诉大家厌氧氨氧化是如何变出n2h4这个火箭燃料来的。

      来源:IWA微信2016-08-04

      实验背景温度是影响厌氧氨氧化反应表现的关键因素之一。厌氧氨氧化是对一类菌的统称,有许多研究者对不同种类厌氧氨氧化的生理特点进行了相关研究。

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