北极星
      北极星为您找到“异养反硝化工艺”相关结果173

      来源:环保工程师2024-03-06

      do直接破坏了反硝化的环境,菌优先利用氧气进行代谢,硝态氮无法脱除,并且使菌群处于优势菌状态,硝化菌处于劣势,从而硝化菌群减少,最终会导致硝化变差,直至崩溃!

      来源:环保工程师2023-09-15

      bod5越大,好氧菌代谢越旺盛,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同样运行条件下硝化效率就越低;反之,bod5越小,硝化效率越高。规范上一般要求进入硝化池的bod小于80ppm。

      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)、氨氧化菌(aob)、亚硝酸盐氧化菌(nob)、反硝化菌,甚至还有厌氧氨氧化菌(anammox)。

      来源:CE碳科技2023-05-06

      anammox脱氮技术的发现打破了传统反硝化脱氮的认知,不需要外加有机碳源作为电子供体,也不需要大量的曝气,可以高效的进行污水脱氮,其最高容积氮去除速率达9.5kg·n/(m·d),远远高于传统的硝化反硝化工艺

      来源:环保工程师2023-03-03

      do直接破坏了反硝化的环境,使菌处于优势状态,最终会导致硝化崩溃!...四、内回流控制范围 目前的脱氮工艺,我们应用的都是前置反硝化及变种,但是内回流再大,都会有部分硝态氮随着水流走的,并不能达到100%的硝化液回流!所以我们会将其控制在一个合适的范围!

      来源:环保工程师2023-02-15

      因此,硫自养反硝化技术一直以来就被看做是在处理低c/n污水时用来替代传统反硝化工艺的最佳工艺之一。

      来源:环保工程师2022-10-28

      do直接破坏了反硝化的环境,菌优先利用氧气进行代谢,硝态氮无法脱除,并且使菌群处于优势菌状态,硝化菌处于劣势,从而硝化菌群减少,最终会导致硝化变差,直至崩溃!

      一文读懂!A/O脱氮<mark>工艺</mark>的详解!

      来源:环保工程师2022-10-14

      a/o工艺中因只有一个污泥回流系统,因而使好氧菌、反硝化菌和硝化菌都处于缺氧/好氧交替的环境中,这样构成的一种混合菌群系统,可使不同菌属在不同的条件下充分发挥它们的优势。

      来源:环保工程师2022-10-12

      三、反硝化池环境破坏 这种情况的出现的标志是,反硝化池do大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性菌优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致tn的升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标

      来源:环保工程师2022-10-10

      如市政污水aa/o工艺中三大正规军分别是:聚磷菌、反硝化菌、硝化菌,除此之外还有大量的杂牌军(以聚糖菌等一系列菌为主)。...大体上可分为两类,一类为菌(以有机碳源为电子供体),一类为自养菌(以硫自养反硝化菌为例,利用低价态的硫为电子供体来还原硝氮/亚硝氮)。下面我重点啰嗦一下反硝化菌。

      什么是水力停留时间(HRT)?如何计算?

      来源:环保工程师2022-10-09

      这可能是由于反硝化菌与聚磷菌同属菌,由于反硝化菌能够先于聚磷菌吸收和利用vfa进行反硝化脱氮,并且聚磷菌对于碳源的要求要严于反硝化菌,即易降解有机物优先被反硝化菌利用,导致聚磷菌吸附的碳源较少,相应地

      <mark>反硝化</mark>池脱氮效率差 是什么原因?

      来源:环保工程师2022-09-29

      三、反硝化池环境破坏 这种情况的出现的标志是,反硝化池do大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性菌优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致tn的升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标

      来源:环保工程师2022-08-25

      4、cod/bod如果系统内cod/bod较高,系统内的菌就会与硝化菌争夺溶解氧,由于菌的数量远远大于硝化菌,硝化菌常常在系统内cod/bod较高的情况下得不到一定的溶解氧,而无法生长增殖。

      来源:环保工程师2022-08-04

      因此,硫自养反硝化技术一直以来就被看做是在处理低c/n污水时用来替代传统反硝化工艺的最佳工艺之一。

      来源:环保工程师2022-08-02

      反硝化池do大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性反硝化菌优先利用氧气来进行代谢,而不是利用硝态氮,使硝态氮无法脱除,导致tn的整体升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标,原因是硝化细菌无法形成优势菌种

      缓释碳源促进生物<mark>反硝化</mark>脱氮技术研究进展

      来源:环境工程技术学报2022-06-17

      反硝化的脱氮工艺来看,水中的反硝化菌群可在合适的碳氮比(c/n)条件下将硝酸盐还原为氮气,这一过程中有机碳源为电子供体,硝酸盐为最终电子受体,因此有机碳源是这一作用过程的核心基质。

      来源:环保工程师2022-06-14

      6、cod/bod如果系统内cod/bod较高,系统内的菌就会与硝化菌争夺溶解氧,由于菌的数量远远大于硝化菌,硝化菌常常在系统内cod/bod较高的情况下得不到一定的溶解氧,而无法生长增殖。

      生物电化学系统废水脱氮机理及影响研究进展

      来源:工业水处理2022-05-12

      阴极室内的脱氮途径主要包括硝化、反硝化、自养反硝化、厌氧氨氧化以及异化硝酸盐还原为铵这5种途径。阴极室内的硝化、反硝化及厌氧氨氧化途径主要是通过调整阴极室的do来实现,硝化途径如式(3)所示。

      来源:微信公众号“治污者说”2022-05-09

      ,不要直接放置在硝化液回流点的位置,有些污水厂的硝化液回流做的是生物池液面上的回流,没有考虑到跌水曝气的影响,这些就必须要避开内回流产生的溶解氧增高的区域,这个区域内溶解氧较高,投加的碳源被菌和反硝化兼性菌的好氧性质下的碳源降解所利用掉

      如何在传统A2O<mark>工艺</mark>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)、氨氧化菌(aob)、亚硝酸盐氧化菌(nob)、反硝化菌甚至还有厌氧氨氧化菌(anammox)。...虽然优点众多,但由于royalhaskoningdhv公司(rhdhv)为该工艺技术申请了专利并取名nereda,因此目前该工艺的工程案例主要还是以rhdhv的工程案例为主。

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