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      inDENSE工艺:利用旋流分离器生产好氧颗粒污泥

      来源:IWA国际水协会2018-03-09

      好氧颗粒污泥自身形成一个立体分层的微生物群落,包含聚磷菌(paos)、氨氧化菌(aob)、亚硝酸盐氧化菌(nob)、反硝化甚至还有厌氧氨氧化菌(anammox)。

      未来污水处理工艺发展的若干方向、规律及应用(下)

      来源:给水排水2018-02-13

      在传统的生物膜工艺中,bod、nh3-n、do的浓度随着由液相向生物膜的扩散过程中而浓度逐渐降低,这种情对于硝化是不利的,需要有足够的do能够穿透进入生物膜内部,而这样对生物膜外层的反硝化又是不利的

      未来污水处理工艺发展的若干方向、规律及应用(上)

      来源:给水排水2018-02-12

      好氧颗粒污泥既可以在只去除cod的好氧环境中出现,也可以在厌氧-好氧的交替环境中去除cod及氮、磷,在这种形式的颗粒污泥中,硝化菌及普通在颗粒污泥的最外层,靠近内核部分的是反硝化菌、聚磷菌(paos

      炼化企业污水回用膜污染原因分析

      来源:《中外能源》2017-12-25

      2.2 分析方法:① 分析方法: 本文水中含量分析方法,采用原化工部标准《工业循环冷却水水质分析方法》。实验用水为采自锦西石化公司污水回用装置的超滤进水和超滤产水。

      工业废水热门板块技术简介

      来源:点绿网2017-12-18

      悬浮生物填料上主要附着和硝化菌,通过硝化作用去除原污水中的氨氮,同时对cod也有很好的去除效果。根据进水水质及出水标准要求,还可以设计成①a/o膜反应器②a/o硝化反硝化反应器+mbr 。

      来源:水博网2017-12-18

      这一过程使污水在耐水性植物、微生物及土壤联合作用下,通过物理、化学、物理-化学及生物反应使污水得以净化,其作用机理为:+有机质+doco2+nh3...有人采用改性异向膜电渗析法处理化纤厂粘胶单丝淋洗废水(去酸水),在工艺上实现了污水闭路循环,消除了h2so4和zn的污染,并把溶解固体浓缩到190g/l,再进行多效蒸发来回收多余的na2so4。

      超滤技术在微污染水源水处理中的研究与应用

      来源:《能源与环境》2017-12-13

      组合工艺出水浊度一般为0.010.03ntu,粒径大于2urn 的颗粒数低于10个/ml,对cod~、uv 和toc的去除率分别为47%、88%和60% .其中炭吸附起主要作用,分别占39%、86%和57%:总细菌数和平板计数

      科普|活性污泥数学模型30年的回顾与发展

      来源:中宜环科环保产业研究2017-12-11

      在推出asm2d模型的同时,工作组也发展了asm3模型以修正asm1的不足,asm3将的死亡再生过程用内源呼吸过程来取代,同时引入了有机物胞内贮存的过程。

      智慧水务浪潮下的污水处理技术发展

      来源:中宜环科环保产业研究2017-11-30

      实际上,好氧颗粒污泥的形成也是一个对微生物选择的过程,微生物的选择一直伴随着污水处理工艺的发展,从早期对去除cod的、到硝化菌、聚磷菌都是对微生物世界的一步步认识深入。

      几种常用污水处理主要工艺及优缺点比较

      来源:百度文库2017-11-09

      可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,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,自养菌的硝化作用将nh3-n(nh4+)氧化为

      医院污水处理站设计全流程攻破 照着做准没错!

      来源:筑医台资讯2017-11-08

      在缺氧段将蛋白质、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,自养菌的硝化作用将nh3-n(nh4+)氧化为no3-,通过回流控制返回至a池

      污水厂大数据|波兰丹麦两国污水厂微生物有何不同吗?

      来源:IWA国际水协会2017-10-31

      反硝化优势菌红环菌种rhodoferax的丰度在其中一次采样里高达20%(平均值为9%)。...其中,qedr3bf09(至今没被研究过,属于腐螺旋菌saprospiraceae)、candidatusaccumulibacter(变形杆菌、反硝化、聚磷菌pao)、cladeom27和sbr1029

      工业循环冷却水解析及其常见问题分析

      来源:化工7072017-10-25

      循环冷却水电化学处理技术案例污水处理技术篇:火电厂循环冷却水处理的问题及解决方案 影响水垢沉积的主要因素包括一下几种:(1)、水质(2)、水温(3)、水流速度(4)、工艺条件除此之外,水中的微生物细菌种类包括:(1)、

      膜法污水升级改造解决方案

      来源:中国给水排水2017-10-13

      氧气和水中有机物和营养物质从外进入到生物膜,从而存在和自养菌竞争的问题,整个生物膜单元是好氧环境。...而在mabr工艺的生物膜中,氧气和水中有机物、营养物质是对向传质的,所以mabr的生物膜实际是一个硝化生物膜,即和自养菌不会产生冲突,这样比较容易在整个生物膜界面上更好地进行硝化,而在外面混合液中进行反硝化

      来源:环保水圈2017-10-01

      2)氧的存在破坏了paos释磷所需的厌氧压抑环境,致使厌氧菌以o2为终电子受体而抑制其发酵产酸作用,妨碍磷的正常释放,同时也将导致好氧与paos进行碳源竞争。

      郝晓地:A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺

      来源:中国给水排水2017-09-06

      工艺模型中,二沉池分为清水区(60%)和污泥区(40%)两部分,包括水解、paos、、自养菌代谢活动的21个模型反应在污泥区亦全部开启,即考虑了沉淀池中微生物发生的各种生化反应。

      云南各地村镇污水治理技术优劣势及成效分析

      来源:水工业市场杂志2017-08-29

      在氧化塘中,废水中有机物主要是通过菌藻共生作用去除的,微生物,即好氧细菌和真菌,将有机物氧化降解而产生能量,合成新的细胞,藻类通过光合作用固定二氧化碳并摄取氮、磷等营养物质和有机物,以合成新的细胞并释放出氧

      来源:碧诺环保2017-06-23

      亚硝酸球菌属③反硝化过程:污水中的no2-和no3-在缺氧条件下在反硝化菌(兼性型细菌)的作用下被还原为n2的过程。...①氨化过程:污水中的含氮有机物,在生物处理过程中被好氧或厌氧型微生物氧化分解为氨氮的过程,实际上也就是把污水中的高分子含氮有机物转化成氨氮的反应。

      来源:SDPLAZA海水淡化网2017-03-17

      可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,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,自养菌的硝化作用将nh3-n(nh4+)氧化为

      来源:膜分离技术交流2017-03-16

      该过程用平板计数法(heterotrophic plate s)去除作为生物污染控制的关键指标。

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