亞硝酸氨化作用(nitrite ammonification)是2012年公布的微生物學名詞,出自《微生物學名詞》第二版。
基本介紹
- 中文名:亞硝酸氨化作用
- 外文名:nitrite ammonification
- 所屬學科:微生物學
- 公布時間:2012年
亞硝酸氨化作用(nitrite ammonification)是2012年公布的微生物學名詞,出自《微生物學名詞》第二版。
亞硝酸氨化作用(nitrite ammonification)是2012年公布的微生物學名詞,出自《微生物學名詞》第二版。定義微生物將亞硝酸通過異化性還原經羥氨轉變成氨的過程。出處《微生物學名詞》第二版。1...
硝化作用(nitrification),是指胺基酸脫下的氨,在有氧的條件下,經亞硝酸細菌和硝酸細菌的作用轉化為硝酸的過程。氨轉化為硝酸的氧化必須有氧氣參與。通常發生在通氣良好的土壤、廄肥、堆肥和活性污泥中。信息簡介 19世紀以前,人們認為...
大量的生活污水、糞便通過滲井與化糞池滲入地下,其有機氮化合物在土壤微生物的作用下,分解產生的胺基酸,經氨化作用合成氨,再經亞硝酸鹽細菌作用轉化為亞硝酸鹽,最後經硝化細菌的作用而氧化為硝酸鹽,從而造成地下水中硝酸鹽污染。工業...
在通氣良好的情況下,亞硝化作用和硝化作用相互銜接,一般硝化作用的反應速率大於亞硝化作用,而亞硝化作用又比氨化作用速率大。因此,在一般土壤中,很少有亞硝酸態氮和銨態氮大量累積的情況。但當大量施用化學氮肥如液氨、氨水、尿素或...
占土壤含量95%以上的有機氮必須經微生物的礦化作用才能轉化為無機氮。從有機態氮轉化為無機態氮的過程稱為有機氮的礦化作用,是氮素形態轉化中最基本的環節。礦化過程中最先產生的無機氮一般以氨為主,然後再轉化為亞硝酸根。簡介 占...
根冠細胞作為一種重要的根系分泌物,水稻在生長過程中通過根系被大量分泌到土壤中,當其中的有機氮被氨化轉變為氨以後,就會促使硝化反應。氨氧化作用是硝化過程的第一步也是關鍵限制反應,主要由氨氧化微生物驅動。隨後由亞硝酸鹽氧化細菌...
硝化作用是將氨化作用產生的氨先轉換為亞硝酸鹽(NO2-),再轉換為硝酸鹽(NO3-)的過程。反硝化作用是將硝化作用產生硝酸鹽的轉換為氮(N)的過程。氨化作用是這三個步驟中最複雜,參與細菌種類最多的過程,是日常生活中所見的,一...
第一段曝氣池的主要作用是代謝分解有機物,並使有機氮氨化。第二段硝化池主要進行硝化反應,將氨氮氧化,同時需投加鹼度以維持一定的pH值。第三段是反硝化反應器,硝態氮在缺氧條件下被還原為N₂,安裝攪拌裝置使污泥混合液呈懸...
(-nas屬)可使氨轉化為亞硝酸鹽,而其他細菌(如硝化細菌)則能把亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽。這些細菌全都是具有化能合成作用的自養細菌,它們能從這一氧化過程中獲得自己所需要的能量。它們還能利用這些能量使二氧化物或重碳酸鹽還原而獲得...
本書重點介紹了亞硝酸型硝化反硝化、同時硝化反硝化、厭氧氨氧化、好氧反氨化、電極生物膜反硝化、EM生物脫氮、固定化微生物脫氮等生物脫氮技術的發展、作用機理、菌種特性、影響因素和控制途徑、典型工藝等,反映了生物脫氮的新思路、新...
傳統的流程為三級活性污泥法工藝,即污水進入一級反應器進行氨化作用,使有機物中的含氮物質脫氨;出水沉澱進入二級反應器進行硝化作用,使氨在有氧條件下氧化為硝態氮;出水沉澱進入三級反應器,使硝態氮在無氧條件下反硝化形成氣態氮...
在有氧的條件下,土壤中的氨或銨鹽在硝化細菌的作用下最終氧化成硝酸鹽,這一過程叫做硝化作用。氨化作用和硝化作用產生的無機氮,都能被植物吸收利用。在氧氣不足的條件下,土壤中的硝酸鹽被反硝化細菌等多種微生物還原成亞硝酸鹽,...
動物、植物、微生物的屍體及排泄物被微生物分解後,又以氨的形式釋放出來,這種過程叫做氨化作用。由硝化菌產生的硝酸鹽在無氧條件下被一些微生物還原成為氮氣,重新回到大氣中,開始新的氮素循環。微生物在氮素循環中的幾種作用歸納為:...