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水体中氨氮的去除主要由自养硝化细菌完成。自养硝化细菌是一类特殊的微生物,专一性消耗氨氮,而不吸收其他营养物质。自养硝化细菌分两大类,分别是氨氧化细菌AOB和亚硝酸氧化细菌NOB,两类细菌的接力作用,可以将水体中的氨氮转化为亚硝酸盐,继而转化为硝酸盐,从而实现水体中氨氮的去除。
了解更多在缺氧或厌氧条件下,某些光能营养型、无机化能营养型的硫氧化细菌,可利用还原态硫(S²⁻,S⁰,SO₃²⁻,S₄O₆²⁻,S₂O₃²⁻等)作为电子供□□□体,以NO₃⁻-N为电子受体,同时通过氧化还原态硫获取能量,将NO₃⁻-N还原为氮气。
了解更多在缺氧条件下,Anammox 菌以 NO₂⁻为电子受体,将NH₄⁺直接转化为N₂的自养反应过程。厌氧氨氧化是一个全新的生物反应,与好氧硝化反应相比,它以NO₂⁻取代氧气(O₂),改变了末端的电子受体;与缺氧反硝化反应相比,它以氨(NH₄⁺)取代有机碳源,改变了电子供体。
了解更多定制化COD处理技术能够快速地从我司已建立的大规模环境微生物菌种库中筛选高效特异性COD降解菌株,以各类污水原位污染有机□□□□□□物为原料;通过□□□□□□微生态结构设计,人工构建工程菌群。通过多菌株混合共代谢发酵工艺实现目标菌群的高密度发酵,将发酵液投加至污水处理系统将废水中难降解有机物完全矿化。
了解更多VOCs微生物控制技术是一种利用特定微生物在适宜条---件下□□□□□将废气中的挥发性有机化合物(VOCs)作为碳源或能源,通过生物酶的作用将其转化为无害物质(如CO₂和H₂O)的环保处理技术。该技术通过控制微生物的生长环境,如温度、辐射和过滤等条件,以实现有效、节能的VOCs废气处□□□理,具有广泛的应用前景。
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