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  • 發現:富營養化湖泊的反硝化作用主要受環境因子調控

    微生物介導的沉積物反硝化作用是湖泊最關鍵的脫氮過程,受到多種生物和環境因子的影響。中科院武漢植物園團隊研究發現,富營養化湖泊的反硝化作用主要受環境因子而不是生物因子的調控。 受人類長期活動和氮磷輸入的影響,長江流域大量湖泊已處于富營養化狀態。到目前為止,人們對沉水植被、反硝化微生物、水質和底泥性質在反硝化脫氮過程中的相對作用還了解甚少。 中科院武漢植物園濕地生態學學科組劉貴華研究員等科研人員,選取長江中下游地區22個淺水湖泊為研究對象,測定了沉積物的反硝化和一氧化二氮釋放速率,并采用克隆文庫和實時定量基因擴增熒光檢測系統技術定量了反硝化菌的多樣性和豐度,結果發現不同植物功能群下沉積物的反硝化速率無顯著差異。 方差分離分析表明水體溶解氧含量、硝態氮、總氮是影響沉積物反硝化及一氧化二氮釋放速率的關鍵因子,此外反硝化菌多樣性解釋了一氧化二氮釋放速率15%的變異。 路徑模型分析發現,湖泊水質可能直接影響沉積物的反硝化作用,也......閱讀全文

    硝化反硝化耦合機制主導貧氮生態系統氧化亞氮脈沖排放

      土壤氮轉化過程影響生態系統生產力及土壤氮素的損失途徑和潛力,微生物硝化和反硝化過程產生氧化亞氮(N2O)釋放到大氣中,使土壤成為大氣N2O的主要來源,一般認為施肥農田土壤是強排放源,自然土壤則為弱排放源。然而,溫帶至寒帶自然生態系統在冬春轉換期被廣泛觀測到脈沖式排放,導致自然土壤在全球N2O排放

    發現:富營養化湖泊的反硝化作用主要受環境因子調控

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    RO濃水反硝化脫總氮方案及計算書

      1.設計范圍  反硝化濾池脫總氮的工藝設計。包括全部設備選型及非標設備設計、工藝管道設計;本系統內的的電氣、自動控制及儀表系統設計;  2.設計進水條件  RO濃水水量3000m3/d,TN為80mg/L;雨季和冬季防凍時水量達4000m3/d,TN為40mg/L時,仍能滿足TN≤10mg/L的

    垃圾填埋場甲烷氧化耦合反硝化研究破解碳氮循環過程

      好氧生物反應器填埋技術是垃圾衛生填埋中最常見和最有效的技術之一。其通過滲濾液曝氣回灌使填埋場成為一個復合“凈化反應器”,可加速場內微生物降解有機質,去除氨氮等污染物。然而,在礦化垃圾填埋場中使用該技術,存在有機質含量低,無法徹底去除氮素的問題。并且,填埋場下層產生的甲烷,既增加“溫室效應”又存在

    關于一氧化二氮的環境效應介紹

      在環境科學研究中,特別是在全球氣候變化領域(Global Climate Change),N2O通常被稱為氧化亞氮,是一種溫室氣體(Greenhouse Gas),具有溫室效應(Greenhouse Effect),加劇全球變暖(Global Warming),是《京都議定書》規定的6種溫室氣體

    總氮的去除方法及原理

    1、廢水中總氮的構成總氮元素主要由氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮以及氮氧化合物組成,其中氨氮主要來自于氨水以及諸如氯化銨等無機物。有機氮主要來自于一些有機物中的含氮基團,比如有機胺類等。氮氧化合物諸如一氧化氮以及二氧化氮等是有毒氣體,由于狀態不穩定,一般很少存在。硝態氮在自然界中比較穩定,且含量較高

    怎樣求總氮和有機氮的去除率

    總氮元素主要由氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮以及氮氧化合物組成,其中氨氮主要來自于氨水以及諸如氯化銨等無機物。有機氮主要來自于一些有機物中的含氮基團,比如有機胺類等。氮氧化合物諸如一氧化氮以及二氧化氮等是有毒氣體,由于狀態不穩定,一般很少存在。硝態氮在自然界中比較穩定,且含量較高,比如國防工業Zha

    關于反硝化細菌的簡介

      反硝化細菌,是指一類能將硝態氮(NO-3N)還原為氣態氮(N2)的細菌群,已知的有10科、50個屬以上的種類具有反硝化作用。自然界中最普遍的反硝化細菌是假單胞菌屬;其次是產堿桿菌屬。  在土壤氧氣不足時,將硝酸鹽還原成亞硝酸鹽,并進一步把亞硝酸鹽還原為氨及游離氮的細菌。能將硝酸鹽還原,并產生分子

    總氮的去除方法及原理

    1、廢水中總氮的構成總氮元素主要由氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮以及氮氧化合物組成,其中氨氮主要來自于氨水以及諸如氯化銨等無機物。有機氮主要來自于一些有機物中的含氮基團,比如有機胺類等。氮氧化合物諸如一氧化氮以及二氧化氮等是有毒氣體,由于狀態不穩定,一般很少存在。硝態氮在自然界中比較穩定,且含量較高

    總氮的去除方法及原理

    1、廢水中總氮的構成總氮元素主要由氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮以及氮氧化合物組成,其中氨氮主要來自于氨水以及諸如氯化銨等無機物。有機氮主要來自于一些有機物中的含氮基團,比如有機胺類等。氮氧化合物諸如一氧化氮以及二氧化氮等是有毒氣體,由于狀態不穩定,一般很少存在。硝態氮在自然界中比較穩定,且含量較高

    淺談曝氣生物濾池硝化和反硝化工藝流程

      曝氣生物濾池集生物氧化和截留懸浮固體于一體節省后續二次沉淀池和污泥回流,在保證處理效果的前提下使處理工藝簡化。圖片來源于網絡  曝氣生物濾池具有容積負荷高、水力負荷大、水力停留時間短、所需基建投資少、占地面積小、處理出水水質好等特點,又由于曝氣生物濾池沒有污泥膨脹問題,微生物不會流失,能保持較高

    為什么出水氮高于進水

      第一,必須明確廢水中氮以有機氮、氨氮、亞硝酸氮、硝酸氮四種形式存在,并不是單純的只有氨氮(雖然我們的在線只有氨氮測量)。很多污水廠由于是以生活污水為主要處理目標,同時為了提高生化處理中微生物的營養成分,也會刻意添加一些含氮量高的污泥或污水,所以這種污水中總氮(特別是有機氮)的含量較高(并不代表氨

    新研究揭示稀土礦區河流氮匯功能削弱機制

    在國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目資助下,中國科學院華南植物園研究員魯顯楷團隊研究揭示了稀土礦區河流氮匯功能的削弱機制。近日,相關研究成果發表于《有害物質雜志》(Journal of Hazardous Materials)。論文第一作者、中國科學院華南植物園副研究員禤映雪介紹,活性氮富集是

    成都生物所研究發現農田溫室氣體重要排放途徑被低估

      4月2日,《美國科學院院刊》(PNAS)在線刊登了關于土壤氧化亞氮和一氧化氮產生途徑的最新研究成果Ammonia oxidation pathways and nitrifier denitrification are significant sources of N2O and NO unde

    概述反硝化細菌的分布用途

      它們在氙氣條件下,利用硝酸中的氧,氧化有機物而獲得自身生命活動所需的能量。反硝化細菌廣泛分布于土壤、廄肥和污水中。可以將硝態氮轉化為氮氣而不是氨態氮,與硝化細菌作用不完全相反。主要應用于污水處理,如景觀水治理,城市內河治理,水產養殖處理等,其中水產養殖污水處理應用最為廣泛。  反硝化細菌在養殖水

    簡述反硝化細菌的生存需求

      反硝化細菌如同腐生菌那樣,從含碳化合物的廣泛范圍里氧化并建造自己的體內物質。在土壤中根的分泌物、死亡的植物根的殘體及其分解的地上部,對這些微生物來說都是有機質的來源。但是它們也能夠利用包含在土壤有機質富里酸組分中的易分解化合物。在自然條件下淹水時,反硝化作用引起土壤氮素的損失,是由有機質含量低的

    關于反硝化細菌的應用介紹

      采用優良反硝化菌株經特殊工藝發酵而成。菌株反硝化能力強,能夠以亞硝態氮和硝態氮作氮源,活化簡單,繁殖迅速,作用效果顯著,24小時可見效。針對養殖水體亞硝酸鹽偏高的情況有特效;針對藻類過度繁殖的水體能夠大量消耗氮素營養,切斷藻類氮素營養,維護良好水色;菌株在溶氧充足及厭氧條件下均可生存并進行反硝化

    有哪些因素影響反硝化速率

    影響反硝化的因素:(1)溫度反硝化細菌的最適合生長溫度為20-401;低于151時,反硝化速率明顯降低。因此,在冬季低溫季節,為了保持一定的反硝化速率,需要提高污泥停留時間,同時降低負荷或提高污水的停留時間。??(2)溶解氧必須保持嚴格的缺氧狀態,保持氧化還原電位為-110--50mV;為使反硝化反

    成都生物所研究獲得異養硝化好氧反硝化細菌

      傳統的氨氮廢水處理是通過自養硝化菌的硝化作用與異養反硝化菌的反硝化作用的組合工藝使氨氮轉化為氮氣,工藝冗長,能耗大,不僅增加了運行費用,還增加了運行管理和后續處理的難度。   11月5日,中科院成都生物所“一株異養硝化好氧反硝化細菌及其培養方法和用途”獲國家知識產權局發明ZL。該

    我國在土壤反硝化過程的氮同位素分餾效應研究獲進展

      反硝化過程被認為是生態系統氣態氮損失的主要途徑,也是導致生態系統氮限制的重要機制。但是,由于缺乏從生態系統尺度上直接測定反硝化作用速率的技術,在過去對氮循環的研究中,生態系統尺度上的反硝化速率一直難以量化。近年來,硝酸鹽的15N/14N比值被用于量化生態系統尺度上的反硝化速率。但是,利用15N同

    亞熱帶所揭示硝化抑制劑對蔬菜土硝化和反硝化細菌的影響

      氮肥是農業生產中施用最廣的肥料之一,我國氮肥用量大但利用率低,平均利用率不到35%,遠低于發達國家。由于氮肥使用不合理引發的環境富營養化、地下水硝酸鹽超標等問題頻發。另外,氮肥的大量施用還導致溫室氣體N2O 大量排放而加重全球氣候變化。因此,對土壤氮素循環過程及調控機理研究一直受到

    反硝化細菌的世代周期是多少?

    硝化菌泥齡應該在5~8天左右反硝化細菌泥齡應該在15天左右

    反硝化細菌的基本信息介紹

      反硝化細菌的生理類群包括廣泛的腐生微生物組成。在通常氧化有機物質的條件下是依靠游離態O2,而在轉為呼吸的嫌氣的條件下,則依靠硝酸鹽的結合態氧,硝酸鹽是氫的受體。  反硝化細菌能生存于作氮源用的硝酸鹽的介質中,它能利用這種化合物既可作為能量代謝,又可用于物質代謝。反硝化細菌在土壤氧氣不足的條件下,

    農田排放對氣候變暖響應研究獲進展

      中科院遺傳發育所農業資源研究中心胡春勝研究組在華北平原冬小麥和大豆輪作中,經過5年晝夜連續模擬增溫的田間觀測實驗,在“農田一氧化二氮排放對氣候變暖的響應”領域取得新進展。相關研究發表于《農業、生態系統和環境》。  一氧化二氮是一種非常重要的溫室氣體,其排放約為全球溫室氣體總排放的5%~8%。增溫

    總氮超標的原因

      大家好,我是今天的小編一線,冬季城市污水處理廠出水總氮很容易超標,那么什么是總氮,總氮的去除方法有哪些,總氮超標如何從容應對,下面一線帶您慢慢梳理。  一、什么是總氮  總氮是個環境科學學科定義,具體由氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮組成,其中氨氮主要來自氮肥廠、生活污水和其他化工廠等企業排水;有

    總氮君污水廠的總氮的去除(上三)

    由于市政污水廠絕大部分采用的是活性污泥的生物處理法,我們來看看在市政污水廠中生物脫氮的基本原理,脫氮過程一般包括氨化、硝化和反硝化三個過程。① 氨化:污水中的含氮有機物,在生物處理過程中被好氧或厭氧異養型微生物氧化分解為氨氮的過程;② 硝化:污水中的氨氮在硝化菌(好氧自養型微生物)的作用下被轉化為N

    總氮丶氨氮丶硝酸鹽氮丶亞硝酸鹽氮丶凱式氮分不清楚?

    在污水處理廠里除了COD以外同樣具有綜合性的污染指標的衡量標準還有一系列與氮有關的指標:游離氨態氮(NH3-N)丶銨鹽態氮(NH4+-N)丶硝酸鹽氮(NO3-N)丶亞硝酸鹽氮(NO2-N)丶總氮(NT)丶總凱氏氮(TKN)丶尿素、氨基酸、蛋白質、核酸、尿酸、脂肪胺、有機堿、氨基糖等含氮有機物,看到這

    反硝化去除率為什么由回流比決定

    涉及到脫氮除磷工藝,最早是A/O/A工藝,因為總是先硝化,才有反硝化,但是在反硝化過程當中,需要外加營養源,而在硝化過程當中,脫氮又要先脫碳,這樣兩相比較,有人就提出了前置反硝化,就是大家看到的A/A/O工藝了。那么,接下來,我們在好氧硝化好的硝化液必須回流到兼氧池,才能進行反硝化,所以才有內循環或

    氮循環的硝化作用介紹

      產生的氨,一部分被微生物固持及植物吸收,或者被粘土礦物質固定;另一部分通過自養硝化或異養硝化轉變成硝酸鹽,這一過程被稱為硝化作用。  氨來源于腐生生物對死亡動植物器官的分解,被用作制造銨離子(NH4+)。在富含氧氣的土壤中,這些離子將會首先被亞硝化細菌轉化為亞硝酸根離子(NO2-),然后被硝化細

    簡述一氧化二氮的藥典信息介紹

      一、一氧化二氮的來源:  本品含N2O不得少于95.0%(mL/mL)。  二、一氧化二氮的性狀:  1、本品為無色氣體,無顯著臭味,微甜,比空氣重。  2、本品在20 ℃與氣壓101.3 kPa(760 mmHg)下,在水或乙醇中易溶,在乙醚中溶解。  三、一氧化二氮的鑒別:  1、本品能使熾

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