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      北极星为您找到“硝酸盐”相关结果1038

      来源:环保工程师2021-02-08

      5、重金属及有毒物质 有毒物质除了重金属外,对硝化反应产生抑制作用的物质还有:高浓度氨氮、高浓度硝酸盐有机物及络合阳离子等。

      来源:胶东在线2021-02-04

      通过增加生化段硝酸盐的工艺监测项目及频次,监控硝酸盐变化,以达到预判反硝化效率高低的效果,改变过去以出水结果指导调控生化工艺的后知后觉模式,缩短调控反应时间,减少粗放式投加药剂造成的浪费。

      来源:北极星大气网2021-02-03

      (三)细颗粒物来源解析根据我市大气pm2.5来源解析研究结果,我市大气pm2.5的化学组成主要包括有机物、硝酸盐、硫酸盐和铵盐,浓度贡献分别为26.2%、26.0%、13.9%和11.1%,矿物尘占比约为

      来源:环保工程师2021-01-25

      3、总氮超标污水脱氮是在生物硝化工艺基础上,增加生物反硝化工艺,其中反硝化工艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物还原为氮气的生化反应过程。...(2)回流比生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。

      来源:工业废水专家2021-01-21

      在硝化罐中,通过高活性的好氧微生物作用,降解大部分有机物,并使氨氮和有机氮氧化为硝酸盐和亚硝酸盐,回流到反硝化池,在缺氧环境中还原成氮气排出,达到脱氮的目的。

      提高AAO工艺处理效果的经验总结!

      来源:环保工程师2021-01-20

      在好氧段,硝化细菌将入流中的氨氮及由有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入大气中,从而达到脱氮的目的;在厌氧段,聚磷菌释放磷

      来源:科技部2021-01-18

      围绕储热硝酸盐制备及光热储能电站系统,形成了一系列自主知识产权,突破了高纯度高温熔盐的产品空白,实现了一系列国产化产品、设备的首次应用。

      来源:中国环境报2021-01-15

      nox既是臭氧生成的直接前体物,还可以在臭氧存在的情况下,被氧化成硝酸盐,成为细颗粒物的重要组分。nox在臭氧和细颗粒物产生过程中起着重要作用。因此,nox减排成为臭氧和细颗粒物协同控制的重要部分。

      彭永臻课题组 | 主流城市污水部分厌氧氨氧化技术的研究与工程化应用

      来源:给水排水2021-01-12

      研究表明在有机碳源存在的反硝化过程中,硝酸盐转化为亚硝酸盐的积累效率可以达70%以上,并且亚硝酸盐积累的特性在反应器中能够长期稳定维持。

      来源:新华日报2021-01-11

      苏州发挥与生态环境部环境规划院大气环境质量优化提升战略合作的优势,率先采用高分辨率卫星定位各类涉气污染源,通过为期一年的调查,基本摸清了本地污染状况,最终确定了以严控硝酸盐为主,兼顾硫酸盐、铵盐和二次气溶胶的

      来源:淼知水圈2021-01-08

      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性硝化菌,将污水中的氨硝化成硝酸盐或亚硝酸盐。

      厌氧氨氧化与短程硝化反硝化的区别!

      来源:环保工程师2021-01-06

      亚硝酸盐为电子受体,两者以1:1的比例反应生成氮气,并把产生的能量以atp的形式储存起来;二是合成代谢,即以亚硝酸盐为电子受体提供还原力,利用碳源二氧化碳以及分解代谢产生的atp合成细胞物质,并在这一过程中产生硝酸盐

      来源:环保工程师2020-12-30

      5、重金属及有毒物质有毒物质除了重金属外,对硝化反应产生抑制作用的物质还有:高浓度氨氮、高浓度硝酸盐有机物及络合阳离子等。...2、回流比生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反

      生物脱氮除磷的发展简史!

      来源:环保工程师2020-12-30

      bardenpho工艺在理论上虽然有完全去除硝酸盐的潜力,但实际上是不可能的。

      城市污水厂部分反硝化滤池启动及运行

      来源:《中国环境科学》2020-12-29

      积累的影响;cao 等和 li 等甚至实现了no2--n 积累率大于 90%,证明了部分反硝化工艺的可行性和稳定性;du 等和 cao 等也证明了部分反硝化耦合厌氧氨氧化工艺的可行性,用于高效地处理含硝酸盐的污水

      刘洪波团队:微生物 大作用 弱电强化助力污水深度脱氮

      来源:净水万事屋2020-12-25

      保持ph值在7.2~7.5对于快速启动的成功至关重要,课题组研究显示将温度控制在32°c时可以提高cod去除率,且在启动阶段存在硝酸盐时,abr的cod去除率下降。...生物处理法无疑是各种污水处理方法最为经济有效的方法,而污水处理脱氮过程中碳源不足已成为普遍的现象,在碳源不足的条件下,大多数污水厂即使采用前置缺氧生物强化脱氮工艺,出水总氮仍然偏高,且主要以硝酸盐形式存在

      来源:淼知水圈2020-12-24

      在生物脱氮过程中,涉及到氨化反应、硝化反应、反硝化反应三个阶段,废水中的氨氮首先必须被硝化菌硝化,转化成亚硝酸盐和硝酸盐,然后在反硝化菌的作用下发生反硝化作用,硝酸盐将被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳水化合物的供氧体

      来源:现代化工2020-12-17

      2013 年9 月国务院发布《大气污染防治计划》( 简称“大气十条”) 以来,大气环境质量显著改善,大气污染特征由传统硫酸型污染为主转变为硝酸盐及有机细粒子为主的复合污染特征,故加大对nox和挥发性有机物

      生物膜法短程硝化反硝化研究进展

      来源:《广东化工》2020-12-17

      1 短程硝化反硝化理论及其影响因素1.1 短程硝化反硝化原理硝化过程分为两个反应步骤,把废水中的游离氨转变成硝酸盐过程,第一个反应为在氨氧化菌的作用下将氨氮转变成亚硝酸盐的过程;第二个反应为亚硝酸氧化菌的作用下把亚硝酸盐转变成硝酸盐

      来源:中国绿发会2020-12-16

      氨气是大气中唯一的高浓度碱性气体, 逃逸到大气中的氨,与硝酸或硫酸等酸性气体发生反应, 形成硫酸盐、硝酸盐等二次颗粒物,是大气中气态污染物转变成固态污染物的重要推手。

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