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      焦化废水总氮脱除工艺改进

      来源:《燃料与化工》2019-07-10

      污泥活性低, mlvss /mlss 值低,使缺氧池中的产率降低, 反硝化效果差,影响出水水质。缺氧池 a2 的布水方式是采用旋转布水器进行布水,而旋转布水器时常出现漏水现象,检修率高。

      来源:水博网2019-07-04

      (3)好氧生物的代谢作用:在好氧条件下,绝大部分的有机污染物在型好氧菌和兼性菌的代谢作用下得以去除。bod可以去除90%以上,cod去除率也可达80%。

      同步脱氮除磷工艺中的矛盾关系及对策!

      来源:环保工程师2019-06-18

      2、碳源问题碳是微生物生长需要要最大的营养元素.在脱氮除磷系统中,碳源大致上消耗于释磷,反硝化和正常代谢等方面.其中释磷和反硝化的反应速率与进水碳源中的易降解部分,尤其是挥发性有机脂肪酸(vfa)

      来源:环保工程师2019-05-31

      codcr对工艺过程中硝化段的影响主要体现在与硝化菌对氧的竞争方面。codcr高时利于异氧菌生长,占优势,硝化菌少从而导致硝化效果不好。

      来源:污水处理专家2019-05-27

      分析: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,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,氨氮升高。

      上海市《生活饮用水水质标准》实施步骤与措施

      来源:给水排水2019-05-14

      菌落总数下调至国标1/2,水质参考指标中增加平板计数。增加社会关注的新型污染物指标。增加n二甲基亚硝胺指标。根据上海水源水质特点,将有风险的氨氮、锑调整为常规指标。

      来源:防护工程2019-05-09

      w/ ml 时,仅仅经20 min 后,和大肠杆菌分别减少了56 %、97 %。...w/ ml 声能密度下,作用时间较短时,和大肠杆菌变化不大,只有在1 h 以上才有明显减少, 而且不管作用时间长短, 溶解性cod 几乎保持不变。

      70%污水厂的脱氮除磷问题 可以看这3种解决方案

      来源:环保指南2019-04-28

      02 碳源竞争及硝酸盐和 do 残余干扰在传统a/o脱氮除磷系统中,碳源主要消耗于释磷、反硝化和的正常代谢等方面,其中释磷和反硝化速率与进水碳源中易降解部分的含量有很大关系。

      国内外主流生物脱氮理论的最强汇总!

      来源:环保工程师2019-04-25

      从微生物学角度来看,常规的反硝化细菌是一类在缺氧条件利用有机碳源合成自身菌体、利用氧化有机物释放能量的化能-缺氧-细菌。...进水中蛋白质等有机氮经过氨化细菌的脱氨作用转化为氨氮,随后氨氮在好氧条件下由自养型的亚硝化细菌和硝化细菌逐渐氧化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,硝酸盐氮在缺氧条件下由型的反硝化细菌还原为亚硝酸盐氮,并继续还原为一氧化氮

      来源:《防护工程》2019-02-10

      的反硝化作用便会把no3还原为分子态氮(n2)完成c、n、o在生态中的循环,对污水进行成功的无害化科学处理。...在缺氧段中,会把脂肪、蛋白质等污染物进行氨化处理,将氨游离出来,在供氧条件充分的状况下,自养菌的硝化作用会把nh3-n(nh4+)氧化为no3,在回流掌控的基础上返回到a池当中,在氧气不充足的状况下

      来源:环保新课堂2019-01-17

      2、碳源问题碳是微生物生长需要要最大的营养元素.在脱氮除磷系统中,碳源大致上消耗于释磷,反硝化和正常代谢等方面.其中释磷和反硝化的反应速率与进水碳源中的易降解部分,尤其是挥发性有机脂肪酸(vfa)

      来源:环保新课堂2019-01-08

      根据对营养物需求的不同,可将细菌分为自养菌和两大类。...如需要有机物为碳源,而自养菌以co2和hco3-

      揭开新加坡樟宜Ⅱ新生水项目的神秘面纱

      来源:JIEI创新实验室2018-12-25

      工艺路线 1、设计进出水水质樟宜ⅱ新生水厂进水水质包括微生物指标、物理指标、化学指标三大类,微生物指标主要有大肠埃希氏菌和细菌;物理指标有色度、电导率、浊度等;化学指标包括氨氮、铝、氟化物等,各项指标要求都较高

      陈珺:未来污水处理技术的发展方向及特征

      来源:给水排水2018-12-05

      同时外层可以首先利用低do环境下液相中的cod进行反硝化,对反硝化也很有利。实际上,mabr的概念早在70年代就有人提出了,经过了30-40年的发展才出现了一些商业化的技术。

      来源:水博网2018-11-22

      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,微生物较少,而优势生长的微生物为自养性硝化菌,将污水中的氨硝化成硝酸盐或亚硝酸盐。...第一段生物滤池以去除污水中碳化有机物为主,在该滤池中,优势生长的微生物为异氧菌,沿滤池高度方向从进水端到出水端有机物浓度梯度处于递减,其降解速率也呈递减趋势,由于有机物降解速度较快,此时自氧微生物处于抑制状态

      来源:《基层建设》2018-11-07

      的计数,可采纳稀释倍数法;选用适合的培养基,一般为营养琼脂。采纳mpn法,细菌计数等同于填料的微生物数目。计数得来的精准数值,拟定成cfu这一计数范围。

      微生物燃料电池在土壤修复中的应用与前景

      来源:《生态与农村环境学报》2018-11-05

      光能型mfcs指mfcs中的光能利用光能及碳源为底物; 型mfcs指厌氧菌利用有机物作为底物产生电能; 沉积型mfcs指微生物利用沉积物与液相之间的电势差产生电能。

      思考:生物脱氮的深入探讨(二)

      来源:治污者说2018-10-22

      但是由于硝化菌的反应速率远远低于消耗污水中的有机物的的反应速率,因此在污水厂中,我们为了保证硝化反应的进行,就需要控制两个因素,一个是曝气池内的充足的溶解氧,一个是要有足够的污泥龄,让硝化菌有时间来进行硝化反应

      关于生物脱氮:分类、影响因素和主流工艺

      来源:环境工程2018-09-19

      一般来说,系统的srt要大于硝化菌的最小比生长速率,这是因为硝化菌的比增长速率要比活性污泥系统中的比增长速率小一个数量级。...硝化菌为自养微生物,代谢过程不需要有机物的参与,当存在高浓度有机物时,其对营养物质的竞争远弱于而产生抑制效果,硝化反应会因硝化菌数量的减少而受到限制。

      来源:环保零距离2018-09-12

      当对出水有脱氮要求时,一般需采用两级曝气生物滤池,通过控制供氧在滤层内分别造就缺氧或好氧环境,令生物膜上繁殖的优势菌种分别为好氧或硝化菌、反硝化菌,从而达到除碳及脱氮目的。

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