北极星
      北极星为您找到“硝化细菌”相关结果305

      来源:建筑细部2020-04-24

      ,从而可以同时去除有机物和进行反硝化除磷,好氧反应器的作用是聚集亚硝化细菌,为厌氧/缺氧反应器提供硝化液。...在传统的脱氮理论中,生物脱氮主要有氨化、硝化以及反硝化3个过程,随着技术的发展,国内外的学者在传统理论的基础上又提出了短程硝化-反硝化,同步硝化硝化以及厌氧氨氧化等更加节省时间和能耗的生物脱氮的新理论

      水处理离不开碳 真的吗?

      来源:水悟堂2020-04-23

      生物脱氮,是反硝化细菌利用亚硝化细菌硝化细菌联合作用生成的硝酸盐混合液,在缺氧条件下分解碳源产生的能量,将硝酸盐转换成氮气;生物除磷,是聚磷菌在厌氧条件下分解进水中的碳源等营养物质合成自身的能量同时释放体内的磷

      生物炭——废弃物的逆袭之路

      来源:现代田园循环2020-04-13

      生物炭吸附土壤中可溶的自由态酚类化合物,减轻其对硝化细菌的抑制作用,促进硝化过程,增加土壤中固氮微生物数量,减少氮的反硝化作用,减少氮素流失;此外,生物炭还能促进土壤中与氮利用相关的酶活性2。

      工业园区污水处理工艺选择

      来源:《科技创新导报》2020-04-09

      在此污泥中的反硝化细菌通过剩余的有机物以及回流的硝酸盐进行反硝化脱氮,脱氮反应进行完后,进入到好氧池,在此污泥中的硝化菌开始硝化反应,把废水中的氨氮氧化成硝酸盐,而聚磷菌同时在此进行好氧吸磷,剩余的有机物也被在此氧化

      来源:给水排水2020-04-09

      2.2 没有污水管网的区域污水在医院严格消毒后,由于存在较高的余氯,直接到污水处理厂将会对生化系统微生物特别是硝化细菌造成影响,建议由槽车运送至污水处理厂进水管网泵站系统进行投加,通过管网稀释混合后,再进入污水处理厂处理

      来源:环保工程师2020-04-07

      一、ph对硝化的影响 ph值酸碱度是影响硝化作用的重要因素。硝化细菌对ph反应很敏感,在ph中性或微碱性条件下(ph为8~9的范围内),其生物活性最强,硝化过程迅速。

      来源:水务大世界2020-04-03

      厌氧技术及其改良工艺利用厌氧菌、硝化细菌、嗜盐菌等微生物对高盐废水特殊的环境适应性达到降低盐分的作用,他们能在高盐的水域环境中维持体内的低水活度,从而达到降低高盐废水cod的目的。

      来源:环保工程师2020-03-31

      硝化细菌和聚磷菌对毒物及抑制物质的反应,同传统活性污泥系统的污泥基本一致,其中毒或抑制剂量见下表。与以菌类相比,硝化细菌更易受到毒物抑制。一些对异养菌无毒的物质会对硝化细菌形成抑制。

      高盐废水处理方法及工艺

      来源:环保技术论坛2020-03-30

      厌氧技术及其改良工艺利用厌氧菌、硝化细菌、嗜盐菌等微生物对高盐废水特殊的环境适应性达到降低盐分的作用,他们能在高盐的水域环境中维持体内的低水活度,从而达到降低高盐废水cod的目的。

      环保水处理 也有一支战之能胜的“菌”队

      来源:泓济环保2020-03-16

      氨化细菌工作职责:氨化细菌将含氮有机化合物(蛋白质、核酸等)降解为多肽、氨基酸、氨基糖等简单含氮化合物。2. 硝化细菌工作职责:在亚硝化菌和硝化菌的作用下,将氨态氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐。3.

      设计案例 | 污水处理厂循环式<mark>硝化</mark>脱氮法设计与运行管理

      来源:净水万事屋2020-03-10

      硝化细菌的增殖速度受温度的影响,根据试验结果,θxa与温度(t)的计算如式(1)。θxa=δ×20.6e(-0....2.2 主要参数的设定(1)设计水温、水量和水质由于循环式硝化脱氮法的硝化细菌增殖速度和脱氮效率会随温度的下降而降低,为保证冬季的出水水质,建议设计水温为一年中月平均值的最低值,生物反应池的设计容量和水质参数参考冬季的相关数据

      来源:环保易交易2020-03-06

      在反硝化菌的代谢活动下,硝态氮有二个转化途径,即:同化反硝化(合成),最终产物为反硝化细菌菌体细胞物质(有机氮化合物),保持反硝化反应的持续进行。

      来源:环保工程师2020-03-02

      基于迄今snd机理研究,综合微环境和生物学理论,mbbr生物膜内snd可能存在的反应模式是,分布于生物膜好氧层的好氧氨氧化菌、亚硝酸盐氧化菌和好氧反硝化细菌与分布于生物缺氧层的厌氧氨氧化菌、自养型亚硝酸细菌和反硝化细菌相互协作

      AAO工艺调试运营手册!

      来源:环保工程师2020-02-26

      2、aao工艺运行的控制1.影响脱氮效果的主要因素1.1 对硝化细菌的影响因素a.温度:适宜硝化硝化的温度为30℃~35℃,低温12℃~14℃时硝化反应速度下降,亚硝酸盐累积。

      低温条件下好氧颗粒污泥培养及其脱氮性能研究

      来源:《中国环境科学》2020-02-25

      其中 r1 亚硝酸盐氮积累效果最差,r2、r3 相差不大,其 nar均可达到 90%左右,效果较好.ags 粒径的增大会对基质的传质产生影响,这为氨化细菌(aob)、硝化细菌(nob)和反硝化细菌的生长提供了适宜的场所

      污水管道生物膜大揭秘

      来源:环境纵横2020-02-25

      从功能菌的角度讲,发酵细菌主要有trichococcus和cloacibacterium,产氢产乙酸菌主要有veillonella和anaerolinea,反硝化细菌主要有rhodobacter和dechloromonas

      来源:环保工程对接2020-02-19

      复合工艺由于生物填料的投加,为硝化细菌的生长提供了载体,延长其污泥龄,提高脱氮效果;同时控制活性污泥体系为短泥龄,可增强除磷效果;泥-膜在曝气及水流带动下充分流化,促进生物膜更新,防止泥龄过长、污泥老化处理性能下降

      来源:环保工程师2019-12-31

      工艺微生物学家在纯种培养的研究中发现,硝化细菌和反硝化细菌有非常复杂的生理多样性,如:roberton和lloyd等证明许多反硝化细菌在好氧条件下能进行反硝化;castingnetti证明许多异养菌能进行硝化

      来源:环保工程师2019-12-09

      有研究表明,硝化细菌最适宜的生长温度为25~30℃,当温度小于15℃时硝化速率明显下降,硝化细菌的活性也大幅度降低,当温度低于5℃时,硝化细菌的生命活动几乎停止。

      来源:化工管理2019-12-02

      多段ao+mbr 工艺兼备两者的优势,既可以截留煤化工废水中的硝化细菌,从而提升污泥浓度,还可以为反硝化菌以及好氧菌提供良好的生存环境,在含氮废水处理中的应用十分广泛。...多段ao+mbr 工艺主要是指短程硝化硝化工艺和膜分离技术组合应用,形成的新型污水处理与回用工艺。

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