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异养反硝化工艺

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北极星为您找到“异养反硝化工艺”相关结果约173个
  • 清理内回流泵后 出水氨氮开始升高 怎么回事?

    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!

    市政污水 环保工程师 03月06日
  • 污泥没有认真工作 去除率差 怎么办?

    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。

    市政污水 环保工程师 2023年09月15日
  • 好氧颗粒污泥在美国的当下和未来

    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)。

    市政污水 JIEI创新实验室 2023年07月04日
  • 厌氧氨氧化工艺的工程化应用进展

    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

    市政污水 CE碳科技 2023年05月06日
  • 好氧回流比 怎么计算?

    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!

    市政污水 环保工程师 2023年03月03日
  • 不用碳源的硫自养反硝化 到底是个啥?

    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。

    市政污水 环保工程师 2023年02月15日
  • 加大内回流后 出水氨氮升高是什么原因?

    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!

    市政污水 环保工程师 2022年10月28日
  • 一文读懂!A/O脱氮工艺的详解!

    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。

    市政污水 环保工程师 2022年10月14日
  • 氨氮很低 总氮偏高怎么办?

    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

    市政污水 环保工程师 2022年10月12日
  • 反硝化过程中碳源消耗量的计算及解释

    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。

    市政污水 环保工程师 2022年10月10日
  • 什么是水力停留时间(HRT)?如何计算?

    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

    市政污水 环保工程师 2022年10月09日
  • 反硝化池脱氮效率差 是什么原因?

    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

    市政污水 环保工程师 2022年09月29日
  • 污泥回流不畅 为什么会导致硝化崩溃?

    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。

    污泥 环保工程师 2022年08月25日
  • 什么是硫自养反硝化

    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。

    市政污水 环保工程师 2022年08月04日
  • 氨氮和COD很低 总氮很高 是什么原因?

    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

    市政污水 环保工程师 2022年08月02日
  • 缓释碳源促进生物反硝化脱氮技术研究进展

    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。

    市政污水 环境工程技术学报 2022年06月17日
  • 硝化细菌:像我这样优秀的菌 为何这么难培养?!

    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。

    市政污水 环保工程师 2022年06月14日
  • 生物电化学系统废水脱氮机理及影响研究进展

    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。

    工业废水 工业水处理 2022年05月12日
  • 污水厂的处理流程中的工艺细节管理(二十八)-生化池的运行细节19

    ,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

    市政污水 微信公众号“治污者说” 2022年05月09日
  • 如何在传统A2O工艺里种出好氧颗粒污泥?

    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。

    市政污水 JIEI创新实验室 2022年05月07日
  • 污水厂的处理流程中的工艺细节管理(二十五)-生化池的运行细节16

    还有可能对投加的碳源产生降解而不是反硝化利用的情况,造成碳源投加量的上升,运行成本升高的情况出现。对好氧末端溶解氧的控制是保证反硝化反应进行的重要因素之一。

    市政污水 微信公众号“治污者说” 2022年04月22日
  • 污水厂的处理流程中的工艺细节管理(二十四)-生化池的运行细节15

    1、反硝化的缺氧环境生物池内的反硝化反应是一个缺氧反应,有氧原子的参与,但不是氧气参与,在方程式中可以看到,反应中的氧来自于硝酸盐氮中的氧原子,参与反硝化反应的反硝化菌属型兼性菌,在存在分子氧时,利用分子氧作为最终电子受体分解有机物

    市政污水 微信公众号“治污者说” 2022年04月11日
  • 厌氧氨氧化—城市主流污水处理工艺的前世今生

    与常规的生物脱氮方法相比,其优势在于不需要曝气,充分降低充氧电耗;无需有机碳源,节约了外加碳源所需的运行费用;不涉及型的反硝化菌,降低了剩余污泥产量。...城市生活污水的高c/n可能导致细菌的繁殖,降低aob及anaob的竞争优势。根据monod方程,低氨氮浓度也降低了anaob的生长速率和活性。

    市政污水 净水技术 2022年04月07日
  • 污水厂的处理流程中的工艺细节管理(二十三)-生化池的运行细节14

    硝化菌不仅从数量上还是从反应速率上都远远低于降解有机物的菌,这种情况下,在受到进水有机物浓度变化之后,污泥浓度的不足和溶解氧不及时调整,都会第一时间影响到硝化反应的进行。...如果没有及时针对进水有机物浓度增加而进行污泥浓度的调整时,原有的好氧池内有机物氧化降解的区域自然增大,加大的反应区域主要是因为降解有机物的菌在数量没有没有增长的情况下,需要增加反应时间来完成对增加的进水有机物浓度的降解

    市政污水 微信公众号“治污者说” 2022年04月05日
  • BioDopp工艺应用于污水厂提标改造工程实例探讨

    cod去除率较高,说明在biodopp池中细菌含量高,这些菌通过呼吸作用摄取水中碳源为自身代谢提供能量,进而降低水中cod。2.2 tp的去除效果 tp去除效果见图3。

    市政污水 工业水处理 2022年03月31日