北极星
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      PTA废水调试工程案例

      来源:环保小蜜蜂2021-10-11

      对苯二甲酸能够被构成厌氧颗粒污泥的产甲烷微生物降解。...剩余70%负荷由好氧承担,该方式污泥驯化成本最低,存在问题:a.由于pta废水cod浓度较高,好氧负荷过高,设计阶段如没有考虑余量,污泥负荷不足出水将无法达标;b.该种运行方式好氧污泥产生量大,污泥脱水系统运行压力较大

      《人工湿地水质净化技术指南》编制思路与体系

      来源:环境工程技术学报2021-10-11

      人工湿地出水资源化利用,对于提升河流生态基流保障率、恢复流域水生态系统、促进区域再生水循环利用和推进生态文明建设具有重要意义。...1《指南》制定的背景与意义 在《指南》中,人工湿地被定义为模拟自然湿地的结构和功能,人为地将低污染水投配到由填料(含土壤)与水生植物、动物和微生物构成的独特生态系统中,通过物理、化学和生物等协同作用使水质得以改善的工程

      氨氮与TP交替超标 是什么原因?

      来源:环保工程师2021-10-08

      第一类是设立中间沉淀池,搞两套污泥回流系统使不同泥龄的微生物居于前后两级(见图1),第一级泥龄很短,主要功能是除磷;第二级泥龄较长,主要功能是脱氮.该系统的优点是成功地把两类泥龄不同的微生物分开.但是,

      基于SRT的活性污泥工艺控制的探讨

      来源:微信公众号“治污者说”2021-10-08

      因此过高的srt和过低的srt都是会影响到系统的稳定运行的,为了保持稳定的运行工况,要进行srt的合理控制,使系统的srt满足系统内各种微生物的生长世代周期,这也是利用srt进行活性污泥工艺控制的微生物机理

      来源:环保工程师2021-09-30

      工艺工程师根据该污水处理厂的实际情况对水质数据进行分析,然后根据化验,对工艺参数及各系统的进水量进行内部调整,保证出水水质达标排放。...由应急指挥办公室向总公司及当地环保局紧急汇报,并由管网巡视组配合环保局排查污染源头,查明后,立即采取切断源头的措施;④由环保局督促发生泄漏单位将管网中残留工业废水预处理后,才可恢复进水;⑤停止进水期间,厂区内应采取维持微生物生存方案

      石嘴山市构建再生水循环利用体系 再生水成星海湖补水“主力军”

      来源:新消息报2021-09-29

      “这些火山岩、砾石和植物就像‘净水器’的滤芯,能通过微生物来‘消化’第一污水处理厂的中水和第三排水沟来水中的氮、磷、cod等物质,帮助净化水质。”...石嘴山市是黄河流经我区的最后一道关口,该市坚持节水优先、系统谋划、污染治理、中水回用的治水思路,以绿化用水和生态补水为主要途径,初步构建成污染源治理、生态环境保护、循环利用的再生水综合治理水循环体系,助推水环境质量持续改善

      专精特新丨泓济环保的创新创造之路

      来源:泓济环保2021-09-28

      02革故鼎新回顾来时路,每一次都有革故鼎新的勇气全力攻克细分领域“卡脖子”的关键核心产品与技术酶浮填料填料作为微生物栖息的场所、生物膜的载体,已在工业废水和市政污水领域得到广泛应用。...2020年公司入选工信部《2020年绿色制造系统解决方案供应商》,一体化污水处理设备入选《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2020年版)》。荣获上海市技术发明一等奖,中环协环保技术进步一等奖。

      高压膜表面性质对膜污染的影响机制

      来源:环境工程2021-09-27

      针对膜表面性质对膜污染行为的影响,目前已开展了大量研究,但由于膜表面性质的复杂性和膜污染类型的多样性,尚未形成系统性的认识和统一结论。...kochkodan 等研究表明: 微生物细胞与膜表面的疏水作用越强,粘附现象越严重。

      污水处理厂的季节化运管体系的建设探讨

      来源:微信公众号“治污者说”2021-09-27

      既然是作为一个体系建设来进行的,就不仅仅是具备一两种工艺调整方式的问题,运维人员需要进行更为全面的系统性的建设,下面就季节化运管体系的建设粗略的谈一些看法,也希望更多污水厂运维人员参与讨论,共同提升污水厂的运维管理水平

      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

      无机盐类在微生物生长过程中起着促进酶反应,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

      弗杰过滤 让世界变得更安全、更健康和更高效

      来源:上海弗杰2021-09-23

      实践告诉我们,液压系统70%以上的故障是由于油液污染造成的,这些污染物包括固体颗粒、水、空气、化学物质、微生物、静电离子、热能、磁场和放射性物质。...比如在液压系统中,过滤器只是附件,但是专业人士都知道,液压系统70%以上的故障问题都是由系统的清洁度引起的,所以过滤器是液压系统健康运转的关键附件,为此,液压行业要充分认识到过滤器的重要性。

      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

      为了平衡两者的优缺点,研究者在微孔膜载体上涂覆一层致密层形成复合膜,可以在相对较高的操作压力下实现无泡曝气,并有效保护膜孔不被微生物堵塞。...而mabr系统利用疏水膜材料进行曝气,氧气在膜内外两侧氧分压差的作用下,通过膜扩散直接到达生物膜。

      污水厂内的数据难题

      来源:微信公众号“治污者说”2021-09-22

      可以很粗略的罗列污水厂收集的数据有:进出水流量、污水厂进出水水质(ph、 bod、cod、 ss、tn、tp、nh3-n、sour)等;生物池的过程参数(sv、mlss、mlvss、do、orp、微生物...除去这两个比较明显的数据收集系统以外,污水厂还可以从环境中收集数据,比如气温、水温、降雨量等等。

      设计案例 | 污水处理厂改造中如何克服低温低碳困难

      来源:净水技术2021-09-17

      因此,设计时采取甲醇储罐埋地、甲醇投加间及甲醇储罐设置甲醇泄漏监测报警装置,甲醇系统距周边建筑物距离满足相关规范要求等措施,确保甲醇系统安全运行。...导语:目前,国内污水处理厂处理工艺中微生物对环境适应,特别是水温有一定要求。然而,北方地区冬季水温偏低,在设计中如何应对北方地区特殊气候环境值得探讨。同时,我国污水处理厂进水普遍面临着碳源不足的问题。

      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

      泥龄必须不短于所需利用的微生物的世代期(世代期是指微生物繁殖一代所需的时间),才能使该微生物在生化系统内繁殖壮大。...则如果从回流系统排泥,则mw=rss·qw。

      地下水循环井修复技术与应用:关键问题、主要挑战及解决策略

      来源:安全与环境工程2021-09-16

      gcw修复技术具有修复成本低、环境扰动小、能耗低等显著优点,并可耦合多相抽提、空气扰动、微生物修复和化学氧化等多种修复技术,在场地地下水有机污染修复工程中的应用潜力巨大。...到了20世纪90年代,美国wasatch enviro inc.简化了气流提升井中处理系统,创立了密度驱动流系统(ddc)技术,并在美国keesler、edward、massachusetts、march

      “碳天枰”区块链平台填补了我国污水处理行业碳排放核算方面的空白

      来源:红杉天枰2021-09-13

      未来,该平台还将涵盖专家诊断及决策系统,为水厂智慧化运行提供强有力的支撑。本次中期专家研讨会不仅体现了红杉天枰的前瞻性和长远性,更为水务行业做出了重要贡献。...主要研究方向包括城市水资源与水环境改善对策,污水生物处理工艺、技术与设备、废物资源化及能源化理论与技术,环境微生物系统生物学与生态学等。王秀蘅,哈尔滨工业大学教授,博士生导师。

      来源:中国环境报2021-09-13

      有机农业生产系统土壤有机碳量比常规系统高18%-21%,在前15年时土壤碳存储速率最高。大力推广保护性耕作。...有研究指出,土壤微生物在构建土壤碳库中具有重要作用,是土壤碳储存的关键因子,土壤中稳定态碳主要是死亡生物与矿物结合后经分解所产生的微生物碳被固定下来形成的,长期的碳储存与微生物碳的固定有关,其主要发生在粒径

      来源:中国绿发会2021-09-10

      2014年我们做成了co2矿化电池,2019年的第四代co2发电电池的发电功率达到了96.75,这个功率接近于光伏电池,能耗远远高于微生物电池,这是一个很大的进展。...间接煤燃料发电技术)技术都有碳排放,我们提出了零碳排放的直接煤固体燃料电池发电新技术(zc-dcfc),它使用煤炭作为燃料,不需要燃烧,通过透氧膜实现与氧离子直接结合,释放电子,产生电能,就是说发电系统不通过燃烧,系统没有碳排出来

      光催化分离膜的制备及其在水处理中的应用

      来源:《化工进展》2021-09-10

      tio2-pda 的协同作用加速了磺酸嘧啶 (sd)的光催化降解,经 pptd 膜过滤-光催化系统处理的水中未检测到n、f和ti,证明该膜和光催化剂稳定结合。...光催化剂吸收高能光子后,电子 从价带转移到导带,形成电子-空穴对,与水中的氧和羟基反应生成具有强氧化作用的活性氧基团 (ros),可降解难降解的污染物,并能灭活各种病 原微生物

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