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  • 高氨氮、硝化反应问题的解决之路!

    高氨氮、硝化反应问题的解决之路! 氨氮超标问题对于很多的水友来说,是个难题。(高手可以忽略) 生物脱氮是污水处理行业应用广泛的一种脱氮方式,但是在实际操作运行中,生物脱氮的问题相当的多且操作难度大: 高浓度氨氮废水冲击, 硝化菌流失出水氨氮浓度升高, 氨氮去除效率低导致进好氧池多少指标出好氧池多少指标 ··· ··· 最为重要的一点是,生化系统的崩

  • SBR处理高浓度氨氮废水硝化反应

    最近接触的污水出现了氨氮高,造成处理上的麻烦。发个文献大家一起看看。

  • 如何加强硝化反应,出水氨氮不达标怎么办

    SBR小试系统有效容积15L,进水量、排水量为10L,HRT=11小时,曝气时长=8小时,不排泥,DO≈2-4,pH7-8,悬浮培养,进水氨氮70,出水氨氮30。已经运行了半个月了,氨氮依然不能有效去除,想求教怎么提高硝化速率,这样运行问题在哪里?为什么不能有效去除氨氮?

  • 甘度硝化细菌氨氮降解反应原理(建议收藏)

    硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度研发的微生物污水处理菌种-硝化细菌,其主要解决污水中氨氮超标问题,其主要优势是见效快,去除率高(可达98%)达标周期短,稳定性好,一次投加无后续添加(节省成本),抗冲击负荷性好,可快速恢复系统稳定,所以受到很多厂长和污水师的青睐,那么硝化细菌它是怎么一个怎样的反应机制呢?今天来给大家详细介绍一下。

  • 生活污水处理硝化菌降氨氮反应原理

    硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度研发的微生物污水处理菌种-硝化细菌,其主要解决污水中氨氮超标问题,其主要优势是见效快,去除率高(可达98%)达标周期短,稳定性好,一次投加无后续添加(节省成本),抗冲击负荷性好,可快速恢复系统稳定,所以受到很多厂长和污水师的青睐,那么硝化细菌它是怎么一个怎样的

  • 抑制硝化反应导致氨氮超标的的生物毒性物质

    在污水厂运行过程中,我们或多或少都遇见过硝化系统异常导致的出水氨氮超标,甚至出现硝化系统崩溃导致的氨氮去除率几乎为零。影响硝化系统的因素有许多,例如:温度、pH、碱度、溶解氧、有毒物质等原因。

  • 氨氮硝化的等量关系求助

    氨氮硝化作用研究了很对,但是我一直没有明白的是:根据理论公式中表示,一个当量的氨氮转化为0.98个当量的硝酸盐氮,也就是说:17克的氨氮完全硝化后应该转变为59.78克,这个理解对吗?求助!

  • 硝化出水氨氮超高,无法降解

    垃圾渗滤液调试期间,系统设计每天进水量为50方,进水cod5500,进水氨氮1600,硝化回流400%,沉降比达到8%时,进水量增大到30方,然后最近几天氨氮一直在540,降不下去,cod也一直维持在1500.硝化池PH8.45,降不下去。反硝化ph也是8.45,略有所下降。最近一直闷曝,毫无效果,已经减小硝化回流了,硝化系统仍旧ph降不下去,请教大神怎么解决

  • 低氨氮浓度影响硝化细菌的培养嘛

    进水中氨氮较低(低于15mg/L),硝化细菌培养驯化比较慢,是这个原因吗?什么我的中试实验,进水氨氮比较低,一般在15mg/L,但是出水还在5mg/L呢,其他条件都处在最优条件范围内!

  • 除氨氮是否需要硝化液回流的探讨

    假如一个印染厂外排入网标准只有氨氮要求,无总氮要求,污水站设计时需考虑设A池和硝化液回流系统不?欢迎大家探讨。如需设立A池和硝化液回流系统,请说出您的理由。

  • 硝化反应中碱度的影响及计算举例

    硝化反应中碱度的影响及计算举例

  • 影响硝化系统降解氨氮几大原因

    影响硝化系统降解氨氮几大原因

    无论是工业废水或者生活污水产生的氨氮,构成主要有两大类,其一是氨水形成氨氮,其二是无机氨形成的氨氮,分为四类:有机氮、氨氮、亚硝酸氮和硝酸氮。

  • 污水处理如何控制好硝化反应速率?

    硝化反应是指在微生物的作用下,氨氮(NH3)或铵盐(NH4+)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)的过程。这一过程对于水处理和环境工程非常重要,因为它有助于去除水中的氨氮污染。 生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。

  • 有关于固定化硝化菌处理氨氮废水的资料吗

    固定化硝化菌处理氨氮废水置于怎样的反应器中效果最好呢 既能保持好固定化小球的完好又能满足处理水要求(日处理量大约2-3吨每天)

  • 投加硝化菌氨氮不降反升问题

    在污水处理过程中,投加硝化菌是为了提高氨氮(NH3-N)的去除效率,通过硝化作用将氨氮转化为硝态氮(NO3–N),这是一种更为稳定的氮形态,便于后续的脱氮过程。硝化作用分为两个步骤,由不同的微生物群落完成: 氨氧化反应:由氨氧化细菌(Ammonium-oxidizing bacteria, AOB)将氨氮氧化为亚硝酸盐(NO2–N)。

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氨氮的硝化反应

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