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生物脫氮需要完成硝化和反硝化兩個過程。廢水中的氨氮首先必須被硝化或轉化成亞硝酸鹽和硝酸鹽,然后在反硝化過程中,硝酸鹽將被作為細胞呼吸過程中氧化簡單碳化合物的供氧體被還原成氮氣。因此,以去除硝酸鹽為目標的反硝化過程必須要有易生物降解的碳源存在。其來源包括進水中溶解性BOD、內源反硝化過程中細胞的腐爛物和各類上清液回流等。當進水溶解性**物不足而脫氮要求很高時,則需要通過補充化學物質以提供反硝化過程所
工業污水用硝化菌市場廣闊,技術與成本較量升級高效穩定運行廢水處理設施是許多污水處理廠一直都存在的問題,有些污水處理廠普通存在氨氮**標,生化系統不穩定,硝化菌流失等問題。雖然部分污水處理廠采用**的處理技術能有效解決,但投資成本十分高昂,難以普遍推廣。因此,如何有效且經濟廣泛承受地處理污水是許多環境科學家與相關領域*研究的方向。生物方法是目前污水處理較經濟有效的方法。以微生物的觀點,要有效的提高處
硝化細菌是1889年由維諾格拉得斯基**次分離出來的化能自養菌,包括亞硝化菌屬和硝化桿菌屬兩個生理亞群,它們歸屬于一個獨立的科——硝化桿菌科。但從進化譜系上看,它們之間的親緣關系并不密切。硝化桿菌科包括9個屬,它們分別是:硝化桿菌屬、硝化刺菌屬、硝化球菌屬、硝化螺菌屬、亞硝化單胞菌屬、亞硝化螺菌屬、亞硝化球菌屬、亞硝化葉菌屬、亞硝化弧菌屬。目前市售硝化細菌菌劑種類繁多,硝化作用效果參差不齊,無論固
工業污水用降氨氮菌種市場廣闊,技術與成本較量升級高效穩定運行廢水處理設施是許多污水處理廠一直都存在的問題,有些污水處理廠普通存在氨氮**標,生化系統不穩定,硝化菌流失等問題。雖然部分污水處理廠采用**的處理技術能有效解決,但投資成本十分高昂,難以普遍推廣。因此,如何有效且經濟廣泛承受地處理污水是許多環境科學家與相關領域*研究的方向。生物方法是目前污水處理較經濟有效的方法。以微生物的觀點,要有效的提
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