水质控制的重要指标就是氮含量。在工业社会发展的前提下, 水体富氧化问题日益加重。因此, 当前水处理技术的研究重点就是对氮污染的控制与治理。传统废水处理一般是硝化-反硝化的脱氮工艺, 需要外加碳源和碱, 不但运行费用较高, 还可能会造成二次污染, 影响脱氮效率。随着科技的不断进步, 研究者逐渐开始关注新型的生物脱氮技术, 厌氧氨氧化 (ANAMMOX) 技术以其独特的高效低耗的特点应运而生, 并逐渐
水质控制的重要指标就是氮含量。在工业社会发展的前提下, 水体富氧化问题日益加重。因此, 当前水处理技术的研究重点就是对氮污染的控制与治理。传统废水处理一般是硝化-反硝化的脱氮工艺, 需要外加碳源和碱, 不但运行费用较高, 还可能会造成二次污染, 影响脱氮效率。随着科技的不断进步, 研究者逐渐开始关注新型的生物脱氮技术, 厌氧氨氧化 (ANAMMOX) 技术以其独特的高效低耗的特点应运而生, 并逐渐
水质控制的重要指标就是氮含量。在工业社会发展的前提下, 水体富氧化问题日益加重。因此, 当前水处理技术的研究重点就是对氮污染的控制与治理。传统废水处理一般是硝化-反硝化的脱氮工艺, 需要外加碳源和碱, 不但运行费用较高, 还可能会造成二次污染, 影响脱氮效率。随着科技的不断进步, 研究者逐渐开始关注新型的生物脱氮技术, 厌氧氨氧化 (ANAMMOX) 技术以其独特的高效低耗的特点应运而生, 并逐渐