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1)  simultaneous denitrification and methanogenesis
同步反硝化产甲烷
1.
Single anoxic/anaerobic UASB simultaneous denitrification and methanogenesis combined with A/O for treatment of real landfill leachate
单一缺氧/厌氧UASB同步反硝化产甲烷与A/O组合工艺处理实际晚期渗滤液
2)  simultaneous methanogenesis and denitrification
同时产甲烷反硝化
1.
Microbial community structure in simultaneous methanogenesis and denitrification granular sludge;
同时产甲烷反硝化颗粒污泥中微生物群落结构
2.
The results showed that: ① Recycling the effluent of the AUSB reactor to the UASB reactor with recycling ratios of 1∶1~3∶1, could successfully maintain simultaneous methanogenesis and denitrification in the UASB react.
采用UASB作为同时产甲烷反硝化反应器、AUSB作为好氧硝化反应器的串联工艺处理实际淀粉废水。
3)  synchronous denitrification
同步反硝化
4)  simultaneous nitrification and denitrification
同步硝化反硝化
1.
Application of starch based degradable carrier in simultaneous nitrification and denitrification;
淀粉基可生物降解载体在同步硝化反硝化中的应用
2.
Heterotrophic nitrifiers and aerobic denitrifiers in process of simultaneous nitrification and denitrification disposing NH_4~+-N wastewater.;
异养型同步硝化反硝化处理氨氮废水及群落结构分析
3.
Study on simultaneous nitrification and denitrification and heterotrophic nitrification in membrane bioreactor;
MBR中同步硝化反硝化及异养硝化现象试验研究
5)  simultaneous nitrification-denitrification
同步硝化-反硝化
6)  simultaneous nitrification-denitrification
同步硝化反硝化
1.
The results showed that the approach of the nitrogen removal is the short-cut nitrification and the simultaneous nitrification-denitrification.
在反应器中存在着复杂的脱氮途径,实现了亚硝酸型同步硝化反硝化(SND)工艺,并且存在明显的好氧反硝化菌的脱氮作用。
2.
Short-cut nitrification-denitrification, simultaneous nitrification-denitrification and denitrifying phosphorus removal are novel biological nutrient removal technologies.
人们积极展开新型除磷脱氮理论及工艺的研究,其中短程硝化—反硝化脱氮、反硝化聚磷以及同步硝化反硝化工艺具有节约能源、减少污泥量和占地面积等优点,受到广泛地关注。
补充资料:反硝化作用
      硝酸盐在某些微生物的作用下还原为气态氮的过程。多发生于沼泽、湖泊和渍水土壤等缺氧环境中。其反应过程可简示为:2HNO3─→2HNO2─→2HNO─→N2。参与作用过程的微生物主要是反硝化细菌。作用的强度主要取决于土壤中的氧浓度和土壤pH。所有的反硝化细菌都是兼气性细菌,反硝化作用只有在土壤中的氧浓度较低时才能进行。当氧浓度减至5%以下时,反硝化作用明显增强。在过湿的环境中或在通气土壤的局部嫌气区(如根际),都能测得较明显的反硝化作用。反硝化作用的最适pH为7.0~8.2。当pH低至5.2~5.8或高达8.2~9.0时,反硝化作用的强度都会显著减弱。
  
  在自然界,除上述通常由反硝化细菌引起的反硝化作用外,还常由以下途径使介质中的硝酸盐还原为气态氮:①某些微生物通过对硫的氧化或某些含硫化合物,而使硝酸盐还原:2S+6KNO3+2CaCO3─→2K2SO4+2CaSO4+2CO2+3N2。 ②通过纯化学过程使硝酸盐还原为气态氮。但这一过程与真正的反硝化作用不同。
  
  由于反硝化作用导致土壤氮或施入土壤中的氮肥中氮的损失,因而对植物生长不利。农业生产上常需采取措施改善土壤通气状况和调节土壤酸度,防止和减缓反硝化作用的发生。
  

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