北极星
      北极星为您找到“细菌厌氧代谢”相关结果306

      来源:环保工程师2021-01-04

      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菌,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:淼知水圈2020-12-07

      1、生物化学法处理污水工艺,无论是厌氧工艺还是好氧工艺,其原理都是一个微生物代谢的过程。...4、细菌原生质分子式c60h87n12o23p,c、n、p的质量比例约为20:5:1,考虑到碳源(bod)中大多数(80%)被用来进行能量代谢,所以进水时质量比例为 100:5:1。

      关于活性污泥法的10点重要总结

      来源:淼知水圈2020-10-20

      首先是好氧系统高负荷运行,此时混合液有机物充足,微生物的合成及分解代谢旺盛导致污泥产量过大;新生的污泥絮体沉降性能差,上清液中富含游离的细菌造成出水浑浊。...而且镜检时会发现轮虫等后生动物;(2)当出现大量游泳型纤毛虫类原生动物,比如豆形虫、肾形虫、草履虫时,说明活性污泥的菌胶团尚未形成良好状态,处于曝气启动阶段;(3)当曝气混合液中出现大量扭头虫时,说明曝气池内已经发生厌氧反应

      俞汉青教授:<mark>厌氧</mark>处理技术的困境和出路

      来源:城科会水环境与水生态分会2020-10-13

      厌氧处理技术的出路针对厌氧处理技术的未来发展方向,俞汉青教授认为,应深入推进基因组学、转录组学、蛋白质组学及代谢组学等多维组学技术在厌氧处理系统中的应用;借助合成生物学的发展,从“自上而下解耦微生物”转变为

      来源:环保工程师2020-10-12

      mlss,在细菌代谢能力下降的前提下,可以使总量的污泥代谢能力能保持稳定。...另一方面,反硝化反应的适宜温度为20~35℃,低于15℃时,反硝化细菌的繁殖速率、代谢速率和生物活性也都会降低,从而导致脱氮效果下降。当温度低于5℃时,硝化细菌的生命活动几乎停止。

      典型AAO工艺流程讲解

      来源:淼知水圈2020-09-29

      厌氧池同时具备除磷功能(厌氧释磷),厌氧池就是聚磷菌细菌缺氧处于“压抑状态时,将体內存贮的聚磷酸盐分解, p以正磷酸根(po43-)的形式释放到环境中来,以便获得能量,供细菌在不利环境中维持其生存所需,

      来源:淼知水圈2020-09-27

      水解酸化处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,可以将其视作厌氧处理第一和第二个阶段,即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质

      收藏!<mark>厌氧</mark>反应器调试指导手册!

      来源:淼知水圈2020-09-23

      三、厌氧反应概述:利用微生物生命过程中的代谢活动,将有机物分解为简单无机物,从而去除水中有机物污染的过程,称为废水的生物处理。根据代谢过程对氧的需求,微生物又分为好氧、厌氧和介于两者间的兼性微生物。

      来源:工业绿色化2020-09-14

      ④含氮量高,c/n低,严重影响微生物的生长与代谢,经普通生化处理后,氨氮往往不达标。⑤硫酸盐浓度高,给废水的厌氧生物处理带来严重影响。...好氧菌与硝化菌同时存在有氧的条件下,两者是竞争和协同的关系,相互依存相互竞争,水质的变化会引起细菌系统的崩溃,而且,抗生素废水本身有毒性,对细菌生存也有影响。

      A2O工艺调试手册|通用版

      来源:环保工程师2020-09-09

      d.有毒物质:过高浓度的nh3-n与重金属等会干扰细胞的新陈代谢,破坏细菌的氧化能力,抑制硝化过程。e.污泥龄:应根据亚硝酸菌的世代期来确定较长的污泥龄可增加硝化反映能力。...b.溶解氧:厌氧段应严格控制在0.2mg/l以下;好氧段应控制在2.0mg/l左右。c.ph值:当ph6.5时生物池除磷效果会明显下降。d.碳源有机物:源水中的bod负荷需满足bod/tp15。

      一文读懂废水的生物处理法!

      来源:化工帮CIP2020-09-01

      利用微生物新陈代谢的生理功能,氧化分解环境中的有机物并将其转化为稳定的无机物。...1.温度:大多数微生物的适宜生长温度为20~40℃好氧生物处理应用到的微生物,适宜温度大都在这个范围之内,但也有喜欢高温的微生物,适宜的繁殖温度是50~60℃,此类微生物一般为厌氧菌。

      生物脱氮原理很难?试试这样记 绝对忘不了!

      来源:张工注册给排水工程师2020-08-25

      顾名思义,生物脱氮就是利用微生物的代谢活动把水中的总氮物质转变为氮气逸出到大气之中,这个过程需要几种细菌共同完成:首先利用氨化细菌,在有氧或者无氧的条件下,把有机氮转变为氨氮,然后利用亚硝酸菌把氨氮在有氧条件下转变为亚硝酸根

      盐分低于多少 可以进入生化系统?

      来源:环保工程师2020-08-17

      通过逐步提高生化进水盐分,微生物会通过自身的渗透压调节机制来平衡细胞内的渗透压或保护细胞内的原生质,这些调节机制包括聚集低分子量物质来形成新的胞外保护层,调节自身的代谢途径,改变基因组成等。...4、选择合理的工艺流程针对不同浓度的氯离子含量选择不同的处理流程,适当选择厌氧工艺流程来降低后序好氧段的耐受氯离子浓度的范围。在盐度大于5g/l时,蒸发浓缩除盐是最经济也是最有效的可行办法。

      【干货】短程硝化介绍及影响短程硝化的6大因素!

      来源:环保小蜜蜂2020-08-15

      这些方法的共同点是使反应器内的do值按一定规律周期性地升高降低,指示在一段时间内反应器处于厌氧状态。...可见aob对氧的亲合力较nob强,在低do浓度下nob的活性会显著减弱,使aob生长速率大于nob;虽然低do浓度会使微生物代谢活动减弱,但硝化过程的氨氧化作用未受到明显影响,从而实现no2――n的大量积累

      来源:工业废水处理专家2020-08-14

      分析:内回流导致的氨氮超标也可以归到有机物冲击中,因为没有硝化液的回流,导致a池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出。...分析:压泥过多和污泥回流过少都会导致污泥的泥龄降低,因为细菌都有世代期,srt低于世代期,会导致该细菌无法在系统中聚集,形成不了优势菌种,所以对应的代谢物无法去除。一般泥龄是细菌世代期的3~4倍。

      活性污泥的基本原理及净化过程

      来源:环保小蜜蜂2020-08-10

      总之,活性污泥由下列四部分物质所组成:①具有代谢功能活性的微生物群体(m);②微生物(主要是细菌)自身氧化残留物(m);③由原污水挟入的难生物降解有机物(m;);④由原污水挟入的无机物质(m;)。

      来源:四川化工2020-07-28

      2.4.2 厌氧生物处理技术 厌氧生物处理技术是指在无分子氧的条件下通 过厌氧微生物或兼 养微生物的作用 ,将废水 中的有 机物分解转化成甲烷和二氧化碳 的过程 ,该过程 主 要依靠水解产酸细菌、产氢产

      来源:工程师大胖2020-07-27

      生物脱氮的原理,大致可以分为以下4步骤描述:1.有机氮在氨化细菌的作用下,发生氨化作用生成氨氮,注意氨化作用在厌氧环境、好氧环境均能进行,且氨化作用能够产生碱度。...4.对于温度来说,反硝化菌适宜温度为20~40℃,低于15℃,反硝化菌的增殖速率和代谢速率都会降低,从而降低反硝化速率。冬季保温、延长缺氧池水力停留时间,降低负荷,又能够有效保证脱氮效率。

      煤化工废水处理生化系统<mark>细菌</mark>死亡原因与对策

      来源:《煤化工》2020-07-24

      当 ph 值小于6.5 时,霉菌大量繁殖,破坏活性污泥的结构,造成污泥膨胀;当 ph 值大于 9 时,细菌代谢缓慢。...nh4+ 是厌氧硝化的缓冲剂,但浓度过高会对厌氧反硝化产生毒害作用,当nh4+ 质量浓度超过 200 mg/l 时,反硝化过程受到抑制。另外,有

      来源:污水处理知识20202020-07-22

      并通过胞内的生化反应取得能源,同时排出代谢产物(厌氧条件下主要为各种有机酸)。...1.2 水解酸化工艺优点 水解酸化阶段主要利用的是发酵细菌,这类细菌的种类繁多,代谢能力强,繁殖速度快,对外界环境适应能力强等特点。

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