亚硝化-反硝化固定化细胞捷径生物脱氮的研究.docx
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亚硝化-反硝化固定化细胞捷径生物脱氮的研究.docx
亚硝化-反硝化固定化细胞捷径生物脱氮的研究随着农作物种植和城市化过程的加速,氮素排放量也随之增加。氮素虽为植物的生命必需品,但是过量的氮素排放会导致水环境中的氨氮、硝态氮和亚硝酸盐含量过高,造成水体富营养化现象。因此,为了减少氮素排放对水环境的污染,研究生物脱氮技术已成为当今研究的焦点。亚硝化-反硝化固定化细胞捷径能在水体脱氮中发挥重要作用。亚硝化能将氨氮转化为亚硝态氮,而反硝化能将氮气还原为氮气释放到大气中。固定化细胞捷径可以在反应器中通过将细菌固定在载体上,形成生物膜来加速反应过程。这种方式可以更加稳
利用包埋固定化技术进行反硝化脱氮的研究.docx
利用包埋固定化技术进行反硝化脱氮的研究引言反硝化脱氮是一种重要的废水处理技术,可以有效地将废水中的硝态氮转化为氮气,并去除废水中的氮污染物。近年来,包埋固定化技术在反硝化脱氮上的应用得到了广泛关注,这种技术可以提高废水中硝态氮的去除效率,并增加生物反应器的稳定性。一、包埋固定化技术的原理包埋固定化技术是将微生物生物膜或酶固定在多孔性材料上,形成一种稳定的固定化生物膜。这种固定化生物膜可以提供一个适宜的环境,促进微生物的生长和代谢活动。在反硝化脱氮中,包埋固定化技术可以使反硝化微生物固定在固定化生物膜上,形
亚硝化电化学生物反硝化全自养脱氮工艺研究.docx
亚硝化电化学生物反硝化全自养脱氮工艺研究亚硝化/电化学生物反硝化全自养脱氮工艺研究摘要:开发出了针对低C/N比高氨氮废水处理的亚硝化/电化学生物反硝化全自养脱氮新工艺,并对新工艺进行了系统的研究.试验结果表明,新工艺能取得较好的脱氮效果,在溶解氧为0.5~1.2mg·L-1,pH值为7.5~8.2,温度为17~30℃,进水氨氮浓度不高于1000mg·L-1,C/N比不高于0.5,HRT不高于32h条件下,亚硝化/电化学反硝化工艺装置运行稳定,亚硝化段膜生物反应器(MBR)出水的`氨氮去除率和亚硝氮生成率均
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固定化硝化反硝化菌对富营养化水体原位脱氮技术的研究的综述报告.docx
固定化硝化反硝化菌对富营养化水体原位脱氮技术的研究的综述报告随着人类社会的不断发展,工业化和城市化进一步加速了环境污染的速度,其中之一就是富营养化水体的迅速增加。这种水体富含氮、磷等营养物质,引起了水生态系统的严重破坏,对生态环境的影响是不可忽略的。为了解决这些问题,人们不断地寻找各种治理方法和技术,最近一种技术就是原位脱氮技术,其中固定化硝化反硝化菌应用广泛。原位脱氮技术的定义是指在水体中通过微生物的氧化还原作用来将氮污染物转化为氮气来脱除。氮不能在水体中直接生成氮气,所以需要借助微生物来完成这个转化过