北极星
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      来源:环保工程师2019-12-02

      一、硝化细菌硝化反应过程:在有氧条件下,氨氮被硝化细菌所氧化成为亚硝酸盐和硝酸盐。...二、反硝化细菌硝化反应过程:在缺氧条件下,利用反硝化菌将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气而从污水中逸出,从而达到除氮的目的。

      来源:环保工程师2019-11-27

      硝化细菌比反硝化细菌更易受到低温的影响,导致硝化反应不足,低温运行过程中如果控制不当极易出现nh3-n不稳定的情况。可通过适当提高mlss,增加污泥龄(宜控制在15~25天)。

      来源:化工管理2019-11-26

      2.2 蒸氨煤化工产生的废水氨氮含量较高, 通常是源自于煤制气反应过程中, 由于高温裂解或者是煤制气在反应后产生的氨气, 氨气的浓度决定着硝化细菌的活性。

      来源:城市建设理论研究2019-11-25

      煤制气废水中硫氰化物等对硝化与反硝化细菌具有抑制毒性的作用,蒸馏氨工艺易造成煤制气废水生物脱氮过程困难。缺氧与好氧组合生物处理技术逐渐受到重视。a-o法对有机物与氨氮有较好的去除效果。...结果指出活性污泥工艺的硝化作用有限。废水中氰酸盐与氨的去除要延长hrt20天以上。

      来源:环保工程师2019-11-21

      1.4 溶解氧硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。

      来源:《基层建设》2019-11-19

      另外,还可以引入现代化生物毒性检测技术、发光细菌硝化细菌测试技术,以更好地提升废水水质检测化验的质量和精准度。

      来源:晋环科源2019-11-05

      由于曝气设备的定位分区以及氧化沟的结构,使沟内沿水流方向存在明显的溶解氧浓度梯度,使氧化沟内兼顾好氧区和缺氧区两个区域,并能够呈现出好氧区和缺氧区的交替变化的特点,在缺氧区可以在污泥中反硝化细菌的作用下...反硝化指硝酸盐氮和亚硝酸盐氮在反硝化菌的作用下,被还

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      来源:环保工程师2019-11-04

      同时在好氧区中有足够的停留时间,使有机物进一步被氧化降解,氨氮在硝化细菌的作用下大部分转化为硝酸盐氮,一部分硝酸盐氮随处理后的出水流入水体,另一部分硝酸盐氮通过污泥回流带到缺氧区内,在缺氧区内首先将硝酸盐氮去除后再进入厌氧区进行磷的释放

      来源:环保工程师2019-11-01

      但对于同时除磷脱氮的生物处理工艺而言,为了满足硝化和反硝化细菌的生长要求,污泥龄往往控制得较大,这是除磷效果难以令人满意的原因。一般以除磷为目的的生物处理系统的泥龄控制在3.5~7d。...一、聚磷菌除磷机理聚磷菌也叫做摄磷菌、除磷菌,是传统活性污泥工艺中一类特殊的细菌,在好氧状态下能超量地将污水中的磷吸入体内,使体内的含磷量超过一般细菌体内的含磷量的数倍,这类细菌被广泛地用于生物除磷。

      来源:环保工程师2019-10-27

      a池,在缺氧条件下,反硝化细菌在反硝化作用将no3-还原为分子态氮(n2)完成c、n、o在生态中的循环,实现污水无害化处理。...5、曝气池进水碳源进入硝化池bod5值应控制在80mg/l以下,当bod5浓度过高,异养菌迅速繁殖,与自养菌争夺氧气,并成为优势菌种,使硝化细菌不占优势,硝化反应降低直致崩溃。

      来源:环保工程师2019-10-21

      硝化菌的培养相对于异养菌来讲比较难,硝化菌的培养过程同时也是污泥的驯化过程。硝化细菌的培养应遵循循序渐进、有的放矢、精心控制的的原则,出水稳定后并逐步增加原水的进水量。

      来源:水世界订阅号2019-10-16

      (6)溶解氧硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。

      来源:环保工程师2019-10-16

      一定污泥泥龄是保证生物污泥中的硝化细菌存在的条件,同时创造良好的硝化细菌生存条件更能提高其在微生物菌群中所占比例,从而提高硝化细菌浓度。...反硝化过程中的反硝化细菌是大量存在于污水处理系统中的异氧型兼性细菌,在有氧存在条件下,反硝化细菌利用氧进行呼吸、氧化分解有机物。

      来源:《中国新技术新产品》2019-10-10

      1 填埋场地下水污染修复技术分析 目前,从废水或地表水中除氨的最成熟方法是同时进行 硝化和反硝化(snd)过程,该过程与硝化和反硝化细菌发挥的功能有关。

      来源:环保工程师2019-10-10

      ,因为反硝化可以补偿硝化反应代谢掉碱度的一半,所以因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,ph降低,低于硝化细菌适宜的ph之后 硝化反应受抑制,氨氮升高。

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      来源:环保工程师2019-10-09

      4.利于硝化细菌的截留和繁殖,系统硝化效率高。通过运行方式的改变亦可有脱氨和除磷功能。5.由于泥龄可以非常长,从而大大提高难降解有机物的降解效率。...废水与活性污泥被膜隔开来,废水在膜内流动,而含某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,有机污染物可以通过选择性透过膜被另一侧的微生物降解。

      氨氮废水的来源与危害

      来源:环保易交易2019-09-29

      其次,氨在硝化细菌的作用下氧化为亚硝酸盐及硝酸盐,硝酸盐由饮用水而诱发婴儿的高铁血红蛋白症,而亚硝酸盐水解后生成的亚硝胺具有强烈的致癌性,直接威胁着人类的健康。

      来源:环保小蜜蜂2019-09-23

      (五)氮去除率降低微生物脱氮主要经过氨化、硝化和反硝化三个过程,其中最为重要的硝化过程所起作用的微生物是氨化细菌硝化细菌,它们对于温度的要求较高,最适温度为20-30oc,15oc时反应速率明显下降,

      来源:环保工程师2019-09-20

      (6)溶解氧硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。

      来源:环保工程师2019-09-16

      研究结果表明,硝化细菌在载体表面的附着固定量及初始速率均正比于悬浮硝化细菌的活性。bryers等人在研究异养生物膜的形成时也得出同样结果。影响悬浮微生物活性的因素主要有如下几种。...herben等人研究发现,悬浮细菌活性对细菌在载体表面的附着固定过程有影响,而且,细菌表面的化学组成、官能团的量也随细菌活性的变化有显著变化。

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