北极星
      北极星为您找到“细菌”相关结果2906

      来源:慧星化工2021-10-29

      副产物主要为固态排出的粉末残渣(包括纤维和残余淀粉)和细菌。废液主要为两种高浓度有机废水,一种是固体浓度为5%的浸泡水,另一种是固体浓度超过2%的黄浆水。

      可降解行业研究:政策加速 可降解塑料成长空间广阔

      来源:国联证券2021-10-27

      阳光、热量或 细菌都难以破坏塑料的结晶结构,需要几百年才可能将其完全降解,其残留及处理的 过程(如焚烧)均会给自然环境造成多种污染。

      来源:《中国电业》2021-10-27

      当垃圾处于500~1000℃的温度时,高温会将细菌杀死,对有害物质进行分解,阻断细菌的传播和繁衍生息。

      来源:环保工程师2021-10-26

      氨氧化细菌(aob,就是把氨氮变成亚硝酸盐的细菌)最佳生长温度为25~30℃,亚硝酸氧化细菌(nob,就是把亚硝酸盐变成硝酸盐的细菌)的最佳生长温度为25~30℃。

      不同填埋龄垃圾腐殖土中<mark>细菌</mark>群落结构特征

      来源:环境工程技术学报2021-10-21

      非度量多维尺度(nmds)分析结果表明,不同填埋年限的腐殖土中细菌群落结构差异性较大,但填埋场周边土壤中细菌群落与填埋年限为6~10 a的腐殖土相似度较高,可能是周边土壤在一定程度上受到了垃圾渗滤液的污染

      王洪臣团队:固定生物膜—活性污泥(IFAS)污水处理工艺的研究进展

      来源:环境工程2021-10-21

      ifas工艺系统中的生物填料可以使微生物特别是那些非优势微生物,也可以通过生物膜的形成而得以保留,从而增加了系统中微生物的功能多样性,在不增加池容和污泥产率的条件下增大曝气池中硝化细菌的生物量,进而提高反应体系中的总生物量

      应用历史 l 从挑战霍乱到颗粒污泥一一荷兰主流污水处理140年

      来源:水业碳中和资讯2021-10-19

      过程中氧气分子气泡推动了这一过程,絮状细菌(或“活性污泥”)下沉至池体底部,而上部是净化后的废水。这种活性污泥技术很快在世界范围内广泛流行,成为污水净化处理的关键。...(来源:私人收藏)伦敦john snow医生根据“霍乱地图”(城市死亡率分布图)率先提出了一种理论,声称 “细菌”是霍乱的罪魁祸首,其可以通过被污染水体进行传播。

      来源:中国葛洲坝集团有限公司2021-10-15

      项目采用目前世界上最先进的两级反渗透制水工艺,将海水通过取水系统并经过一系列预处理后,加压送入反渗透模组进行反渗透净化处理,使预处理后的海水渗透到膜的另一边变成淡水,而大部分细微杂质、胶体、有机物、重金属、细菌

      来源:水业碳中和资讯2021-10-08

      04 培养微藻、强化产氧能力池塘展示了一种处理污水的简单方法,它有一个自然运作的藻类—细菌共生系统。由于某些微藻含有一定的油脂,所以,微藻培养受到重视。...一项研究(tu等人)试图利用藻类和细菌生理功能的生物协同作用,利用城市污水进行微藻培养,提出并试验了一种利用静态磁场促进藻类生长和产氧的新方法。外加磁场产氧性能

      2021年垃圾焚烧发电行业市场格局与投资前景研究报告

      来源:韦伯咨询2021-10-05

      图表4:2018年我国城市生活垃圾无害化处理结构(万吨,%)资料来源:住建部、韦伯咨询垃圾填埋分解过程中会逐步释放细菌、病毒等有害物质,并容易产生垃圾渗滤液。

      来源:污水处理2021-09-30

      ;上世纪70年代,bryant发现原来认为是一种被称为“奥氏产甲烷菌”的细菌,实际上是由两种细菌共同组成的,一种细菌首...mv, 至少要求大于+100 mv;厌氧细菌:要求小于+100 mv,对于严格厌氧细菌,则-100 mv,甚至-300="" mv。

      2021年垃圾焚烧发电市场竞争格局与发展趋势研究报告(图表+数据)

      来源:韦伯咨询2021-09-27

      图表4:2018年我国城市生活垃圾无害化处理结构(万吨,%)资料来源:住建部、韦伯咨询整理垃圾填埋分解过程中会逐步释放细菌、病毒等有害物质,并容易产生垃圾渗滤液。

      三效蒸发器组成及原理等 以及应用于高含盐废水处理实例

      来源:环保水处理2021-09-26

      维持膜平衡和调节渗透压的重要作用,但盐浓度过高,会对微生物的生长产生抑制作用,主要原因在于:(1)盐浓度过高时渗透压高,使微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;(2)高含盐情况下因盐析作用而使脱氢酶活性降低;(3)高氯离子浓度对细菌有毒害作用

      膜曝气生物膜反应器生物脱氮研究进展

      来源:环境工程2021-09-23

      而在处理主流低浓度污水或用于自养脱氮工艺时,由于进水负荷低、生物膜生长速率较慢,且硝化细菌等自养菌的胞外聚合物(eps) 产量低,形成的生物膜结构脆弱,因此膜材料的生物亲和性成为更重

      来源:环保工程师2021-09-23

      1、曝气过度,溶解氧值控制过高曝气过度对活性污泥浓度提升的影响主要表现在活性污泥提升过程中产生的游离细菌容易被过量的曝气所氧化,这使得活性污泥浓度无法进一步提升。

      来源:环保水处理2021-09-22

      有机氮如蛋白质水解为氨基酸,在微生物作用下分解为氨氮,氨氮在硝化细菌作用下转化为亚硝酸盐氮(no2-)和硝酸盐氮(no3-);另外,no2-和no3-在厌氧条件下在脱氮菌(反硝化细菌)作用下转化为n2。

      来源:环保小蜜蜂2021-09-22

      4.糖类以葡萄糖为代表的糖类物质作为外加碳源处理效果不错,可是,它作为一种多分子化合物,容易引起细菌的大量繁殖,导致污泥膨胀,增加出水中cod的值,影响出水水质,同时,与醇类碳源相比,糖类物质更容易产生亚硝态氮积累的现象

      广西规模最大污水处理厂三期工程•下篇

      来源:净水技术2021-09-18

      它能有效地清除空气中的细菌、可吸入颗粒物、硫化合物等有害物质。

      过量排泥之后 我的硝化系统崩溃了!

      来源:环保工程师2021-09-17

      过量排泥会导致污泥的泥龄降低,泥龄低于世代期,会导致该细菌无法在系统中聚集,形成不了优势菌种,所以对应的代谢物无法去除。一般来说泥龄至少是细菌世代期的3-4倍。

      来源:邢台日报2021-09-15

      餐厨垃圾如果随意倾倒丢弃,不仅会污染环境,还会滋生细菌。记者从市环卫部门获悉,其实餐厨垃圾也是一种宝贵的可再生资源,经过绿色无害化处理,可变废为宝,循环利用。

      相关搜索