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厭氧氨氧化反應是在厭氧條件下進行的,氨作為電子供體和硝酸鹽或亞硝酸鹽。
作為電子受體,氨被氧化成氮氣,與硝化反應(氨氧化成硝酸鹽)的整個過程相比,該反應節省了60%以上的氧氣供應。
在傳統的生物脫硝工藝中,脫氮是通過硝化和反硝化兩個獨立的過程來實現的。 傳統上,硝化細菌主要是自養細菌,在環境中需要高溶解氧。
和反硝化細菌。
相反,異養細菌是主要的,適合在缺氧環境中生長。 因此,很難想象硝化和反硝化過程可以在同一反應器中同時進行。
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厭氧氨氧化反應是指厭氧氨氧化微生物在厭氧或缺氧條件下以NO2--N為電子受體,以NH4+-N為氮的生物過程。
第一步沙龍段,50 60%氨氮。
氧化成亞硝氮,在厭氧氨氧化段的第二步中,剩餘的氨氮與新生成的亞硝氮發生厭氧氨氧化反應生成氮氣,部分硝態氮生成,反應的兩個階段在不同的反應器中完成。
Sharon和Ananammox工藝的組合只需要將50%的氨氮轉化為亞硝氮,無需隨後新增亞硝氮,而且大多數厭氧出水都含有碳酸氫鹽中存在的鹼度,以補償亞硝化引起的鹼度消耗,實現工藝鹼度自平衡。
同時,該工藝一般將亞硝化和厭氧氨細菌在兩個不同的反應器中分離,或在乙個反應器中不同時間設定不同的條件,使兩類細菌可以分別作用,實現相處理,為功能菌的生長提供良好的環境,減少進水中有害物質對厭氧氨細菌的抑制作用。
Sharon-Anammox 組合工藝操作簡單,處理負荷高,亞硝化段需氧量低,pH 值高。
它具有廣泛的要求,是一種優秀的新興脫硝工藝,具有很大的研究和應用價值。
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厭氧氨氧化反應是化學自養細菌的反應,俗稱厭氧氨氧化。 簡單的公式是:1NH4+ +1NO2- N2 + 2H2O。 如果將微生物本身新增到化學方程式中,則為:
1nh4+ +hco3- +no3- +
該細菌是自養的,只需要二氧化碳,一種無機碳源,在全球碳迴圈中起著重要作用。 目前,汙水的氨氮處理前景廣闊。 但是,由於大多數廢水中的亞硝酸鹽含量不夠顯著,因此應將Anammox技術與其他技術結合使用,例如已在荷蘭鹿特丹投入生產的Sharon+Anammox工藝,該工藝結合了短程硝化和厭氧氨氧化工藝,比較成功。
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總之,厭氧微生物以二氧化碳和氨為主要材料進行氧化還原反應,如光和作用,是生物吸收能量,生成硝酸鹽亞硝酸鹽的方式之一,屬於化學能反應。
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亞硝酸鹽作為電子受體,是一種將氨氮氧化成氮的生物反應過程。
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在缺氧環境中,銨離子 (NH4) 與亞硝酸鹽 (NO2) 氧化成氮。
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親愛的您好,厭氧氨氧化技術的優勢及其控制因素:厭氧氨氧化是目前主流的應用工藝(彭永珍院士的短程脫硝暫不介紹)。 Anammox 是一種在厭氧條件下產生氮和硝酸的生物反應,氨是電子供體,亞硝酸鹽是電子受體。 Anammox 由兩個過程組成:
第一種是分解(容量)代謝,即氨作為電子供體,亞硝酸鹽作為電子腔,兩者以1:1的比例反應生成氮氣,並將產生的能量以ATP的形式儲存起來; 二是合成代謝,即以亞硝酸鹽為電子受體提供還原力,分解代謝產生的碳源二氧化碳和ATP用於合成細胞物質,在此過程中產生硝酸鹽。 厭氧氨氧化菌(anaob)是厭氧氨氧化的實施者。
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答案]:C 提示厭氧氨氧化是在厭氧條件下以厭氧氨為電子受體,將氨氮氧化分支輸送到氮氣中的生物反應過程。
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厭氧氨氧化是一種生物反應過程,其中氨氮被厭氧氨細菌在厭氧(準確地說是缺氧,因為亞硝酸鹽)下使用亞硝酸鹽作為電子受體氧化成氮。 該反應通常對外部條件(pH值、溫度、溶解氧等)要求很高,但由於它不需要氧和有機物的參與,因此該反應對其研究和工藝開發具有可持續的意義。
有氧呼吸是指細胞在氧氣的參與下,將某些有機物完全氧化分解,釋放二氧化碳並形成水,同時釋放大量能量的過程。 該位點包括完成第一階段有氧呼吸的細胞質基質,將一分子葡萄糖分解成兩分子丙酮酸(丙酮酸是一種三碳化合物)和兩分子水,第二步在**軟粒體基質中進行有氧呼吸,在水的參與下分解成CO2,產生H的還原狀態, 而**的第三部分在**的內膜上完成,氧和還原態H的反應產生水產生大量的能量,而前兩步只產生少量的能量。只要是線粒體,氧氣就參與其中,最終將有機物分解成二氧化碳和水,這就是有氧呼吸。 >>>More