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      变废为宝还不够?循环经济下的水处理如何走上低碳之路?

      来源:奥尼卡水处理创新中心2019-02-21

      污水中的氨氮通过经典的曝气硝化转化为硝酸盐,其氮氧质量比通常大于4.5,随后再通过反硝化作用最终产生氮气。

      来源:水世界订阅号2019-02-15

      二、反硝化泡沫活性污泥处理系统以低负荷运转时,在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用而产生氮气,氮气的释放在一定程度上会降低污泥密度并带动部分污泥上浮,从而出现泡沫现象,产生的悬浮泡沫通常不很稳定。

      来源:环保新课堂2019-02-12

      2、污泥上浮:现象:污泥沉淀30~60分钟后呈层状上浮,多发生在夏季;原因:硝化作用导致在二沉池中被还原成n2,引起污泥上浮;对策:1) 减少污泥在二沉池的hrt;2) 减少曝气量。

      来源:《防护工程》2019-02-10

      ,异养菌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,异养菌会把脂肪、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2019-01-23

      在完全混合反应器中加入聚氨酯泡沫块供微生物附着生长,用于处理城市生活污水,研究了其对bod的去除和硝化作用。结果表明,硝化细菌优先附着生长在载体上,硝化活性达0.33mgn/h

      来源:环保新课堂2019-01-17

      泥龄问题作为硝化过程的主休,硝化菌通常都属于自养型专性好氧菌.这类微生物的一个突出特点是繁殖速度慢,世代时间较长.在冬季,硝化菌繁殖所需世代时间可长达30d以上;即使在夏季,在泥龄小于5d的活性污泥中硝化作用也十分微弱

      处理高氨氮废水亚硝化细菌培养实验研究

      来源:《基层建设》2019-01-16

      含有氨氮的废水生物脱氮无论是理论还是实践上,人们普遍认为“硝化-反硝化”是处理含氮废水的有效方法,其中硝化作用是由亚硝化细菌和硝化细菌共同完成的,而亚硝化细菌的亚硝化作用是脱氮过程中决定反应速度的重要一步

      来源:环保新课堂2019-01-15

      初沉池氨氮的增加一般表明沉淀污泥开始厌氧,而二沉池硝酸氮和亚硝酸氮的增加,表明硝化作用已经发生。

      收藏!污水处理中外部碳源投加量简易计算方法!

      来源:环保新课堂2018-12-28

      进水总氮主要是氨氮和有机氮,出水总氮主要是硝态氮和有机氮反硝化作用去除的氮与反硝化工艺缺氧池容大小和进水bod5 浓度有关德国atv-a131e中提出了反硝化设计参数的概念,将其定义为反硝化的硝态氮浓度与进水

      技术地图 | 解读好氧颗粒污泥技术

      来源:GWI研究2018-12-17

      技术优势 01 节省处理步骤如图所示,污泥颗粒内含有好氧区和厌氧区/缺氧区,好氧区可以实现硝化作用,在颗粒的缺氧/厌氧区则可实现反硝化作用,并且通过磷酸盐积累微生物从水中除去磷酸盐。

      一文概括!短程硝化反硝化与同步硝化反硝化的区别!

      来源:环保新课堂2018-12-10

      最终形成反应器内部不同区域缺氧和好氧段,分别为反硝化菌和硝化菌的作用提供了优势环境,造成了事实上硝化和反硝化作用的同时进行。...一、短程硝化反硝化1、简介生物脱氮包括硝化和反硝化两个反应过程,第一步是由亚硝化菌将nh4+-n氧化为no2--n的亚硝化过程;第二步是由硝化菌将no2--n氧化为氧化为no3--n的过程;然后通过反硝化作用将产生的

      来源:水博网2018-12-05

      所以a级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续o级生化池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作

      来源:水博网2018-11-30

      (2)“好氧-缺氧”及“好氧-厌氧”的反复运行模式强化了磷的吸收和硝化-反硝化作用,使氮、磷去除率达80%以上,保证了出水指标合格。

      收藏!史上最全的CASS工艺详解

      来源:环保新课堂2018-11-20

      随着反应池内溶解氧的进一步降低,微生物由好氧状态向缺氧状态转变,并发生一定的反硝化作用。...同时,污水中的氨氮通过微生物的硝化作用转变为硝态氮。(2)沉淀阶段停止曝气,微生物继续利用水中剩余的溶解氧进行氧化分解。

      思考:生物脱氮的深入探讨(四)

      来源:治污者说2018-11-05

      当反硝化细菌在缺氧条件下消耗碳源时,就会和水中的硝酸盐发生反硝化作用。反硝化细菌从硝酸盐中剥离氧气,从而将硝酸盐转化为氮气。...比如在第三条中所述,较低的温度导致反硝化速率降低,这需要较长的hrt可实现相同程度的反硝化作用,以保证出水的总氮达标。

      焦化废水中总氮深度去除研究

      来源:环境科学2018-10-30

      若在水处理主体工艺的基础上投加碳源、提高回流比会造成物耗及能耗的增加, 破坏现有工艺的稳定性, 因此需追加深度处理单元.针对低c/n值的二级生物出水, 需外加碳源(如甲醇、乙酸、葡萄糖等)来完成异养反硝化作用

      生物脱氮的深入探讨(三)

      来源:治污者说2018-10-29

      污水厂的硝化作用是通过硝化细菌进行的,由于是氧化反应,一般检测发生硝化反应的生物池内的orp为+100至+350 mv。...科学家通过对oobactrum anthropi sy509细菌的研究表明在还原性越强的系统内,反硝化反应进行的效果越好,下表表明细菌在不同的orp环境下,对硝酸盐还原的效果:orp水平对反硝化作用的影响污水厂的管理人员需要知道

      思考:生物脱氮的深入探讨(二)

      来源:治污者说2018-10-22

      污水厂内的硝化作用,是一个需要两组细菌参与才能完成的两步过程。

      思考:生物脱氮的深入探讨(一)

      来源:治污者说2018-10-15

      现在除了亚硝化单胞菌和硝化杆菌的经典硝化作用理论之外,还有越来越多的迹象表明其他微生物也在铵转化为硝酸盐中发挥作用,这也是近年来污水处理的前沿科技探索的新型的硝化作用。...这个是sbr工艺的总氮去除过程,在这个过程中,硝化段主要集中在曝气阶段,在曝气阶段,满足了硝化作用的好氧条件,同时具有足够多的污泥浓度。

      温度对污水处理过程的影响和工艺控制

      来源:治污者说2018-10-08

      同时温度对硝化和反硝化作用有显着影响,细菌活性的最佳温度范围为约25至35℃。当温度升至50℃时,好氧消化和硝化停止。...在文后的文章链接中,大家可以查阅温度对硝化作用的影响。此外,氧气在温水中的溶解度低于在冷水中的溶解度。下表是水中溶解氧的随温度变化的数值表,黄色范围是我们污水厂生物池内的温度范围。

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