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      来源:碧诺环保2017-06-23

      4、生物脱氮的环境①有机碳源硝化菌自养型细菌,如果污水中的碳源-bod浓度过高,就会使增殖速度较高的异养型细菌迅速繁殖,从而使自养型的硝化菌得不到优势而不能成为优占种属,严重影响硝化反应的进行。

      来源:治污者说2017-01-09

      硝化菌硝化菌硝化反应所需要的环境条件,两种硝化菌对环境的变化都很敏感,要求较苛刻,主要如下:1.有机碳源硝化菌自养型细菌,如果污水中的碳源-bod浓度过高,就会使增殖速度较高的异养型细菌迅速繁殖,

      来源:废水零排放技术微信2016-11-17

      一些好氧反硝化菌已经被分离出来,有些可以同时进行好氧反硝化和异养硝化。这样就可以在同一个反应器中实现真正意义上的同步硝化硝化,简化了工艺流程,节省了能量。

      来源:环保水圈微信2016-11-17

      第二段生物滤池主要对污水中的氨氮进行硝化,在该段生物滤池中,由于进水中有机物浓度较低,异养微生物较少,而优势生长的微生物为自养硝化菌,将污水中的氨硝化成硝酸盐或亚硝酸盐。

      来源:生态环境修复微信2016-11-10

      1)硝化过程亚硝酸菌和硝酸菌均为化能自养,统称硝化细菌。属革兰氏染色阴性、不生芽孢的短干菌和球菌,以co2为碳源,从无机物的氧化中获取能量。

      来源:环保水圈2016-11-01

      好氧池内,通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将水中氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮;缺氧池内,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将no2--n和no3--n还原成n2进入空气中。

      来源:给排水处理技术与应用微信2016-10-17

      因为硝化菌自养型微生物,代谢过程不需要有机质,所以污水中的bod5/tkn越小,即bod5的浓度越低硝化菌所占的比例越大,硝化反应越容易进行。

      来源:水世界中国城镇水网微信2016-10-14

      氨氮问题无外乎几种情况:1、硝化菌流失,硝化菌减少,硝化能力不足;2、硝化菌生长环境恶劣;3、进水浓度过高,系统受到冲击。来说说硝化菌流失、减少,硝化能力不足。硝化菌属于好氧菌,化能自养

      来源:化工7072016-08-26

      由于微生物为附着生长方式(不同于活性污泥的悬浮生长),流动床载体表面的微生物具有很长的污泥龄(20~40d),非常有利于生长缓慢的硝化菌自养型微生物的繁殖,填料表面有大量的硝化菌繁殖,同时附着生长方式利于其它特殊菌群的自然选择

      来源:水博网微信2016-07-18

      即在厌氧条件下,以亚硝酸盐作为电子受体,由自养直接将氨转化为氮, 因而不必额外投加有机底物。...原污水的碳源物质(bod)首先进入厌氧池聚磷菌优先利用污水中易生物降解有机物成为优势菌种,为除磷创造了条件,然后污水进入缺氧池,反硝化菌利用其它可利用的碳源将回流到缺氧池的硝态氮还原成氮气排入到大气中,

      来源:水博网微信2016-07-04

      硝化菌和反硝化菌处在同一活性污泥中,由于硝化菌的好氧和自养特性与反硝化菌的缺氧和异养特性明显不同,脱氮过程通常需在两个反应器中独立进行(如bardenpho、uct、双沟式氧化沟工艺等)或在一个反应器中顺次进行

      来源:给排水处理技术与应用微信2016-06-29

      由于微生物为附着生长方式(不同于活性污泥的悬浮生长),流动床载体表面的微生物具有很长的污泥龄(20-40天),非常有利于生长缓慢的硝化菌自养型微生物的繁殖,填料表面有大量的硝化菌繁殖,因此系统具有很强的硝化去除氨氮能力

      来源:广西华蓝设计建筑院设备二所2016-06-27

      污水中的污染物被生物膜截留、吸附,并作为微生物生长的营养源,在微生物繁殖过程中被消化分解,污水得以降解,氨氮在硝化菌的作用下变为硝态氮;不曝气时反应区为兼氧反应区,反硝化菌将硝态氮还原为氮气逸出水体。

      来源:水博网微信2016-06-20

      一般,在活性污泥法曝气池中进行硝化,溶解氧应保持在2~3mg/l以上;(5)bod负荷 硝化菌是一类自养型菌,而bod氧化菌是异养型菌。

      来源:水博网微信2016-05-26

      硝化反应的适宜温度为20℃~30℃。低于15℃时,反应速度迅速下降,5℃时反应几乎完全停止。由于硝化菌自养,若水中bod5值过高,将有助于异氧菌的迅速增殖,微生物中的硝化菌的比例下降。

      来源:广西华蓝设计建筑院设备二所微信2016-05-23

      其中好氧微生物将有机物分解成co2和h2o;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的co2作为营养源,将污水中的nhˉ3-n转化成nˉ2-on、nˉ3-on、o级池的出水部分回流到a级池

      来源:水博网微信2016-04-08

      主要工艺缺点:缺氧池在前,污水中的有机碳被反硝化菌所利用,可减轻其后好氧池的有机负荷,反硝化反应产生的碱度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求。...提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的n或氨基酸中的氨基)游离出氨(nh3、nh4+),在充足供氧条件下,自养硝化作用将nh3-n(nh4+)氧化为

      来源:水世界中国城镇水网微信2016-04-07

      (3)由于硝化菌自养,在碳源不充分的条件下反而有利于硝化菌繁殖,所以,需要控制好氧池的do不低于3.0mg/l,ph值不低于7.0,且尽可能降低内回流。如此,出水氨氮达标问题不大。

      来源:环保之家2015-12-15

      工艺流程首先接种污泥于单级自养脱氮生物膜序批式反应器内;在限制性供氧和少量有机碳源的条件下,构建以亚硝化菌硝化菌为主导的微生物系统;通过限制性供氧,控制氨氮氧化至亚硝酸阶段,以富集亚硝化菌,抑制硝化菌的生长

      来源:给水排水微信2015-07-13

      如图所示,在生物曝气池局部区域投加可流化的悬浮填料,作为硝化菌富集生长的载体,功能微生物以悬浮态和附着态共存,自养硝化菌与异养反硝化菌的赋存场所相对分离,在明显增强硝化能力的同时,突破现有工艺对非曝气区容积比例的限制

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