1) Dechroming
反硝
2) denitrifying
反硝化
1.
The research situation of denitrifying denitrification carbon source;
反硝化脱氮碳源研究现状
2.
Comparison of microbial community structure of quinoline and indole acclimated denitrifying bioreactor;
喹啉与吲哚驯化的反硝化反应器的微生物群落结构分析比较
3.
A quantitative linear relationship between the ETSI descriptors and the anaerobic biodegradability of phenols under methanogenic and denitrifying conditions was developed using the variable selection and modeling based on predicting(VSMP).
8461;反硝化条件下,影响酚类化合物厌氧降解的主要结构因素是C,aaC—,O和—Cl,其中子结构aaC—与酚环母体骨架相关,而C,O和—Cl反映支链或取代基的变化。
3) denitrification
反硝化
1.
Process of Research on the Denitrification of Organism in Underground Water Using Solid Organic Carbon Sources and Its Influencing Factors;
利用固态有机碳源的地下水生物反硝化及影响因素研究进展
2.
Pre-denitrification Process Control of Nitrogen Removal Using On-line Sensors;
应用在线传感器实现前置反硝化工艺生物脱氮的过程控制
3.
The Application of Denitrifying Bacteria in Denitrification of Wastewater;
反硝化细菌在污水脱氮中的作用
4) de-nitrification
反硝化
1.
Both nitrification and de-nitrification activities in anaerobic bio-filter and aerobic MBR were not affected.
采用厌氧生物滤池(BF)与好氧膜生物反应器(MBR)组合工艺,以实际垃圾渗滤液为处理对象,在连续进水条件下,考察该工艺在处理垃圾渗滤液时,进水稀释倍率、厌氧/好氧(A/O)回流比和C/N比值对其硝化与反硝化特性的影响。
2.
The factors influencing nitrification and de-nitrification are discussed and experiences about adjustment and operation of coking wastewater is also summed up.
根据焦化废水治理技术的工程实践,介绍了焦化废水生物脱氮处理系统开工调试中污泥培养驯化的一些控制方法,并讨论了影响硝化和反硝化反应的因素,总结了焦化废水调试和运行的经验。
3.
A new process of simultaneous de-sulfurization and de-nitrification.;
依据脱氮硫杆菌(Thiobacillus denitrificans)在厌氧(或兼性厌氧)条件具有脱硫反硝化的生理特性,采用分离筛选的脱氮硫杆菌,通过间歇试验考察了同步脱氮脱硫技术的关键因素。
5) denitrifying bacteria
反硝化菌
1.
Distribution of denitrifying bacteria and the degradation capability in a benzene-contaminated groundwater system;
苯污染地下水系统反硝化菌分布及其净化过程
2.
The most probable number (MPN) method are employed to determine the number and distribution of nitrifying and denitrifying bacteria in the strata of the system.
研究了复合垂直流人工湿地各基质层的硝化与反硝化菌数量以及硝化与反硝化作用强度 。
6) denitrification enzyme
反硝化酶
参考词条
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。
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。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。