北极星
      北极星为您找到“厌氧氨氧化菌”相关结果97

      来源:北极星环保会展网2025-02-27

      17.藻/菌颗粒污泥共生体系实现污水处理的低碳化18.价态铁(feⅱ、feⅲ)对厌氧氨氧化的影响19.亚硝化/厌氧氨氧化应用于煤化工废水脱氮中试20.一体化厌氧氨氧化工艺研究进展21.厌氧氨氧化技术在高氨氮废水处理的实现

      什么是短程硝化和短程反硝化?

      来源:环保工程师2023-11-07

      同时,由于厌氧氨氧化细胞产率远低于反硝化菌,所以,厌氧氨氧化过程的污泥产量只有传统生物脱氮工艺中污泥产量的15%左右,这将显著降低剩余污泥的处理和处置成本。

      来源:国资京京2023-11-01

      排水集团在中国工程院院士彭永臻的指导和支持下,攻克了“城市污水短程硝化稳定维持”“低基质厌氧氨氧化的持留与富集”“冬季低温下功能菌活性维持”等国际公认的技术难题,形成了完全自主知识产权的技术体系和工艺路线

      来源:三峡小微2023-09-06

      “像生长世代时间较长、增殖速度较慢的微生物,如硝化菌、反硝化菌、聚磷菌以及厌氧氨氧化都可以在ehbr膜组件上生长。”邓柏松说,这一天然“净水器”,让红旗湖具备了强大的自净能力,水质逐渐稳定转好。

      来源:JIEI创新实验室2023-07-04

      好氧颗粒污泥自发形成立体分层的微生物群落,包含聚磷菌(paos)、氨氧化(aob)、亚硝酸盐氧化(nob)、反硝化异养菌,甚至还有厌氧氨氧化(anammox)。

      来源:CE碳科技2023-05-06

      厌氧氨氧化(anaerobic ammonium oxidation,anammox)指的是在缺氧条件下以亚硝酸盐为电子受体将氨氧化为氮气的过程,该过程由一类独特的、被称为“厌氧氨氧化(anaob)”

      节省脱氮成本48% 这个污水厂是怎么做到的?

      来源:给水排水2022-12-30

      ,但菌群丰度较低,在30min节点,环境中有机物浓度极低,此时厌氧氨氧化作用显著,造成30min后的n素趋势图,因为在环境中存在少量有机物时,厌氧氨氧化无竞争优势,所以这也间接说明了该复合碳源的反硝化速率快

      如何在传统A2O工艺里种出好氧颗粒污泥?

      来源:JIEI创新实验室2022-05-07

      好氧颗粒污泥自成立体分层的微生物群落,包含聚磷菌(paos)、氨氧化(aob)、亚硝酸盐氧化(nob)、反硝化异养菌甚至还有厌氧氨氧化(anammox)。

      沸石联合生物工艺在污水脱氮领域的最新研究进展

      来源:工业水处理2022-04-26

      yuansheng pei等研究发现,以沸石作为填料的人工湿地系统中,厌氧氨氧化反应得到增强;进一步检测发现,其厌氧氨氧化丰度高于其他填料系统。

      <mark>厌氧氨</mark><mark>氧化</mark>—城市主流污水处理工艺的前世今生

      来源:净水技术2022-04-07

      文中总结了厌氧氨氧化应用于主流污水处理工艺时面临的困难挑战,分析了厌氧氨氧化处理污水的最新研究进展,阐述了厌氧氨氧化(anaob)的截留、硝酸盐氧化(nob)的抑制、有机物的不利影响等问题的具体解决方案

      新型生物脱氮除磷技术在城市污水处理中的发展趋势

      来源:净水技术2022-03-07

      厌氧氨氧化的缺点也十分明显,其主要缺点是厌氧氨氧化的生长速率十分缓慢、细胞产量低。且厌氧氨氧化还容易被环境

      纳米材料对<mark>厌氧氨</mark><mark>氧化</mark>工艺的影响研究进展

      来源:中国给水排水2022-02-18

      零价纳米铁(nzvi)与cunps不同,nzvi对厌氧氨氧化的生长具有促进作用,在暴露于低浓度nzvi(浓度5mg/l)条件下,厌氧氨氧化活性(saa)显著提高,因此nzvi可以加速厌氧氨氧化系统的启动

      来源:环保工程师2022-01-21

      基于迄今snd机理研究,综合微环境和生物学理论,mbbr生物膜内snd可能存在的反应模式是,分布于生物膜好氧层的好氧氨氧化、亚硝酸盐氧化和好氧反硝化细菌与分布于生物缺氧层的厌氧氨氧化、自养型亚硝酸细菌和反硝化细菌相互协作

      养殖废水处理理论与实践进展

      来源:《农业环境科学学报》2021-12-15

      由于厌氧氨氧化生长缓慢,影响因素较多,因此,在生产中常使用固定床、活性污泥床和膜生物反应器等,增加厌氧氨氧化的截留量,并与其他处理技术结合,提高废水处理效率和稳定性。

      弯路变捷径!美国首个主流anammox污水厂2023年面世?

      来源:JIEI创新实验室2021-11-22

      dc water)、弗吉尼亚州的hrsd卫生局(hampton roads sanitation department)、乔治华盛顿大学、西北大学的联合团队拨款999670美元,目标是在污水主流线中,为厌氧氨氧化提供更多的亚硝酸盐

      生活垃圾焚烧厂渗沥液<mark>厌氧氨</mark><mark>氧化</mark>脱氮效能及微生物机理研究

      来源:环境工程2021-11-01

      接入渗沥液后自养脱氮体系中功能微生物氨氧化(aob)和厌氧氨氧化(anammox)的活性均有不同程度的下降,采用宏基因组学结合16s rdna高通量测序技术对比分析微生物的群落和功能组成变化,发现渗沥液中高浓度的有机物使短程硝化段和厌氧氨氧化段内异养反硝化菌相对丰度上升

      论有机物对<mark>厌氧氨</mark><mark>氧化</mark>颗粒污泥的影响

      来源:环境纵横2021-10-13

      不利于厌氧氨氧化 eps的分泌,加竹炭时的eps比不加竹炭时要高。...而实际废水中含有浓度和种类不同的有机物,通常认为有机物的存在会对厌氧氨氧化产生负面影响。

      15年“一粒难求”!北京排水集团“红菌”技术获北京市2020年科学技术进步奖一等奖

      来源:北京排水集团2021-10-09

      自主培育 “一粒难求”的“红菌”“污水厌氧氨氧化高效脱氮技术体系创建与产业化”是该项目的全称,“红菌”是北京排水集团科研人员对“厌氧氨氧化”的昵称。

      生物法处理高盐废水中氨氮的研究进展

      来源:《工业水处理》2021-09-23

      l. quartaroli等研究高盐环境下脱氮性能良好的好氧颗粒污泥内部结构,发现其中包括异养硝化菌、好氧反硝化菌、厌氧氨氧化和传统的硝化与反硝化菌,这说明好氧颗粒污泥脱氮是由多种途径组成。

      高氨氮有机废水深度处理新利器:SCONDAⓇ工艺

      来源:环境纵横2021-08-25

      ,nitrosomonas(2.4%)为主要的氨氧化(aob),而candidatuskuenenia(3.7%)为优势厌氧氨氧化

      相关搜索