Results 21 to 30 of about 987,053 (164)
从复合垂直流人工湿地表层基质中分离出一株硝化活性较强的异养硝化细菌H-1,进行biolog菌种鉴定,鉴定系统中没有与该菌株特性相似的数据记录。16SrDNA的序列分析结果显示,菌株H-1与产碱杆菌属(Alcaligenes)粪产碱杆菌(A.faecalis)有98%相似性,认为分离菌株H-1可能为Alcaligenes A.faecalis。通过4因素3水平的正交试验,结果显示,当温度为30℃,pH为7.5,接种量为107CFU,溶氧2.25mg·L-1时,该菌株亚硝化反应效果最佳 ...
王亚芬 +4 more
core
亚硝酸盐作为生物硝化和反硝化的中间产物,存在于污水生物脱氮除磷系统中。探讨了亚硝酸盐的质子化产物游离亚硝酸(FNA)的影响因素,在此基础上综述了亚硝酸盐及FNA对污水生物脱氮除磷抑制效应的研究进展,概述了FNA在生物脱氮除磷系统中可能的抑制机理,讨论了如何有效控制污水处理过程中FNA的抑制作用,并对进一步研究提出了展望。
李璐, 马娟, 宋相蕊
doaj
亚硝化单胞菌的硝化活力比较王 艳1,2,李大平2,刘世贵1, (1.四川大学生命科学院,成都610064;2.中国科学院成都生物研究所,成都610041)亚硝化单胞菌属是自然界氮循环链中的重要细菌,它们能将氨态氮转化为亚硝酸盐氮,为亚硝酸盐氧化细菌提供作用底物 ...
李大平, 王艳, 刘世贵
core
氨厂漏氨和换热器泄漏都可导致循环水含氨.水中的氨,由于氯的氧化作用或生物学硝化作用被氧化成亚硝酸盐,进一步被氧化成硝酸盐.在杀菌剂不足或不利的条件下,NH4+转化为NO2-,主要是亚硝化球菌进行的;NO2-进一步氧化成NO3-,这主要是硝化杆菌属细菌进行的.在整个硝化过程中,不仅伴随着pH值下降,而且严重耗氧,致使循环水水质进一步恶化.所以,日常控制分析循环水中的氨.亚硝酸根以及硝酸根的含量和变化,不仅可以监测循环水中是否漏氨、加氯是否足量(游离性余氯是否存在)、杀菌剂是否得当 ...
叶晓英, 刘守业, 郑菡文, 袁利
doaj
采用气压过程分离(Barometric process separation,BaPS)技术对川西亚高山针叶林不同恢复阶段土壤的总硝化和反硝化作用速率进行了测定,结果表明川西亚高山针叶林不同恢复阶段土壤的总硝化和反硝化速率差异不显著 ...
刘庆, 吴彦, 陈劲松, 刘义
core
结合高浓度氨氮废水的特点,评述了主要的氨氮处理技术,包括折点氯化法、吹脱法、选择性离子交换法、化学沉淀法及传统生物脱氮技术,同时还评述了硝化反硝化、亚硝酸型硝化反硝化、厌氧氨氧化以及亚硝酸型硝化-厌氧氨氧化等新型生物脱氮技术,介绍了它们的处理原理、研究现状、适宜条件和需要解决的问题,同时指出了高浓度氨氮废水处理技术今后的发展方向。
何岩, 赵由才, 周恭明
doaj
目前,氮素污染是我国水体污染的主要原因之一。废水生物脱氮技术因其具有经济、高效、无害等特点,受到世界各国的普遍关注。在生物脱氮中,异养硝化一好氧反硝化菌由于可以同时完成同步脱氮、异养硝化和好氧反硝化这三种功能而受到重视。但是,异养硝化-好氧反硝化菌的能量代谢容易受水质条件如盐度、重金属、低温等胁迫因素影响,进而影响其处理效果。本研究以异养硝化-好氧反硝化菌HN-02(Aeromonashydrophila sp.)为对象,从底物降解水平(CODCr、TN)及能量代谢变化(脱氢酶酶活、电子传递体系活性 ...
马小亚
core
为了探索高氨氮水产养殖废水处理新技术, 采用短程电极生物膜工艺同时在硝化区、反硝化区各设1组电源控制反应。研究结果显示:亚硝化细菌利用好氧区阳极碳棒电解产生的氧使氨氮转化为亚硝酸盐氮;反硝化菌利用反硝化区阴极碳棒电解产生的氢实现脱氮。实验的主要影响因素是pH和温度, 反硝化区的电流对实验有一定的促进作用, 次要的影响因素为C/N、水力停留时间和氨氮浓度。
庞朝晖, 彭彩红, 周书葵
doaj
以高氨氮、高有机物浓度的养猪场废水为处理对象,在室温(25℃)、不调节pH的条件下,研究了基于厌氧氨氧化(ANAMMOX)的亚硝化过程。结果表明:在进水氨氮浓度约为550mg/L、COD浓度为1 000~1 300 mg/L的条件下,亚硝化效果稳定。反应8~10 h后,出水中的氨氮和亚硝酸盐氮浓度之比可达(1∶1)~(1∶1.20),对氨氮和COD的去除率分别为58.3%~65.6%和59.2%~68.6%,亚硝化率在整个过程中均保持在97%以上。随着曝气量的增大,达到厌氧氨氧化工艺所需进水氨氮 ...
齐京燕 +3 more
core

