北极星
      北极星为您找到“硝化细菌”相关结果249

      来源:水工业市场杂志2019-01-22

      通过调整污泥龄的大小,使得生长周期较长的微生物如硝化细菌及反硝化细菌也可以成为优势菌种,在一定程度上可以提高整个反应器的脱氮效率,使得运行更加灵活稳定。

      来源:环保新课堂2019-01-21

      1、温度在4~45℃内,氨氧化细菌和硝化细菌均可进行。...在低温时,亚硝酸盐氧化菌利用氨氮的能力大于硝化细菌利用no2-n的能力,从而造成no2―的累积。

      处理高氨氮废水亚<mark>硝化细菌</mark>培养实验研究

      来源:《基层建设》2019-01-16

      硝化细菌液体培养基:亚硝化细菌富集培养基稀释5倍,即为亚硝化细菌液体培养基,其中nh+4-n浓度为206mg/l。...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2019-01-11

      有机氮如蛋白质水解为氨基酸,在微生物作用下分解为氨氮,氨氮在硝化细菌作用下转化为亚硝酸盐氮(no2-)和硝酸盐氮(no3-);另外,no2-和no3-在厌氧条件下在脱氮菌(反硝化细菌)作用下转化为n2。

      来源:环保新课堂2018-12-20

      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)。...nh3-n处理的关键是硝化细菌,应保持处理系统 的稳定运行 ,不能受到严重冲击 ,否则冬季硝化细菌很难恢复。 4、控制污泥膨胀冬季低温运行时因污泥活性降低 、工艺运行不正常极易出现污泥膨胀的问题。

      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。

      思考:生物脱氮的深入探讨(一)

      来源:治污者说2018-10-15

      因此我们的硝化反应主要来自于微生物中存在的硝化细菌和生物池里提供的充足氧气,这也就是说在污水厂中氨氮的去除,是需要合理的活性污泥浓度和充足的溶解氧量的。

      详解MBR膜生物反应器的技术参数、优点用途与特点分析

      来源:水博网2018-10-08

      可以使污水中世代周期较长的微生物如硝化细菌等得到有效截流,从而有效降解水中的氨氮。

      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

      当温度降至约15℃时,产生甲烷的细菌变得非常不活跃,并且在约50℃时,自养硝化细菌实际上停止起作用。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。

      生物脱氮原理及6大参数

      来源:工业污水处理2018-09-06

      温度低于5℃,硝化细菌的生命活动几乎完全停止:在5一35℃的范围内,硝化反应速率随温度的升高而加快;但达到30℃后,蛋白质的变性会降低硝化菌的活性,硝化反应增加的幅度变小。

      论文:填料对HBF工艺处理生活污水的影响及其机制研究

      来源:泓济环保2018-09-04

      为揭示其差异形成原因,比较了不同反应器内生物膜干重、微生物活性、微生物群落组成及硝化细菌功能基因(amoa、nsr)的表达。

      一文带你轻松了解A-A-O工艺

      来源:环境的净2018-08-28

      在好氧段,硝化细菌将入流污水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

      来源:环保新课堂2018-08-17

      2、在生物转盘法中,用于硝化的转盘,挂膜时间要增加2~3周,并注意进水bod应低于30mg/l,因自养性硝化细菌世代时间长,繁殖生长慢,若进水有机物过高,可使膜中异养细菌占优势,从而抑制了自养菌的生长。

      废水脱氮机理研究

      来源:环境科学学报2018-08-16

      目前污水处理厂进水多为低碳高氮性质,多种化工、制药废水及垃圾渗滤液等,都含有较高浓度的氨氮,而高浓度的氨氮会对活性污泥中的微生物起抑制作用(郑雄柳等,2014),并会影响系统微生物菌群结构.目前已有研究报道高浓度氨氮对活性污泥系统中硝化细菌

      生物脱氮机理、AO工艺脱氮过程全解析

      来源:水博网2018-08-13

      生物脱氮的基本原理是在将有机氮转化为氨态氮的基础上,先利用好氧段经硝化作用,由硝化细菌和亚硝化细菌的协同作用,将氨氮通过反硝化作用转化为亚硝态氮、硝态氮,即将nh3转化为no2--n和no3--n。

      来源:环保水圈2018-08-03

      在单级工艺中,dpb细菌、硝化细菌及非聚磷异养菌同时存在于悬浮增长的混合液中,顺序经历厌氧/缺氧/好氧3种环境,最具代表性的是bcfs工艺。...由于充分利用bcfs工艺中的污泥龄易满足硝化细菌增长所需的生长条件,污泥产量较低。荷兰bdg与wgs工程咨询公司针对bcfs技术合作开发设计出同心圆反应池,实现了计算机自动控制。

      来源:环保水圈2018-08-02

      主要有以下几种:①温度在生物硝化系统中,硝化细菌对温度的变化非常敏感,在5~35℃的范围内,硝化菌能进行正常的生理代谢活动。

      来源:环保水圈2018-08-02

      由于膜组件的截留过滤作用,反应中的微生物能最大限度地增长,利于世代时间较长的硝化及亚硝化细菌的生长繁殖,因此,污泥的生物活性高,吸附和降解有机物的能力较强,同时也具有较好的硝化能力。

      来源:环境的净2018-08-01

      水中的氨氮一部分用于除碳反应中细胞合成,一部分被硝化细菌利用,生成硝酸盐、亚硝酸盐。硝酸盐、亚硝酸盐随硝化液回流至反硝化池,在缺氧环境下发生反硝化,硝酸盐和亚硝酸盐被还原,生成氮气逸出,实现脱氮。

      来源:水博网2018-07-17

      a、曝气期由于曝气系统向反应池供氧,有机污染物被微生物氧化分解,同时nh3-n通过硝化细菌转化为no3-n。

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