北极星
      北极星为您找到“细菌”相关结果2906

      来源:环保小蜜蜂2021-08-04

      以上三类细菌均具有去除bod5的作用,但bod5的去除实际上以反硝化细菌为主。污水进入曝气池以后,随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段的好氧生物分解,bod5浓度逐渐降低。...在好氧段,硝化细菌将入流污水中的氨氮及由有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入大气中,从而达到脱氮的目的;在厌氧段

      污水厂生物池的氨氮检测与DO控制

      来源:微信公众号“治污者说”2021-08-02

      微生物对生物曝气池内的溶解氧的需求来说,首先满足的有机物去除所需的氧气,其次是硝化细菌硝化氨氮所需的氧气,两者在氧气的利用速率上有先后之分,硝化速率慢,一般会在有机物氧化后期再利用氧气,因此当硝化作用的氧气利用结束后

      污水处理过程中恶臭污染特点及治理技术探讨

      来源:上海环保管家2021-07-30

      目前,已经用于除臭工程的菌种种类有:硫化细菌、氨氧化细菌、芽孢菌、假单胞菌等20余种。3、吸附法吸附法是利用活性炭、分子筛、特质硅胶、特制树脂等多孔介质吸附致臭物质,达到除臭的目的。...对于污泥区域,污泥中不仅含有重金属物质与难降解有机物,还含有大量病毒、细菌、原生动物、微型后生动物、藻类等多种多样的微生物,污泥含水率较高,富含有机物易腐化变质,从而产生恶臭气体。

      什么是非丝状菌膨胀?如何控制?

      来源:环保工程师2021-07-27

      高f/m时,细菌会很快把大量的有机物吸入体内,而由于缺乏n、p或do,就不能在体内进行正常的分解代谢,此时细菌会向体外分泌出过量的多聚糖类物质。...非丝状菌膨胀是由于菌胶团细菌本身生理活动异常,导致活性污泥沉降性能恶化的现象,可分为两种。

      厌氧生物处理调试、运行指导手册!

      来源:环保工程师2021-07-26

      其反应过程可分为四个阶段:5.1水解阶段——被细菌胞外酶分解成小分子。

      研究综述 | 生物除磷:T菌作用大于A菌?

      来源:水业碳中和资讯2021-07-23

      例如,t菌可吸收利用大分子有机物并降解为小分子物质排出胞外,不仅可以此维持自身代谢延续且发酵产物可供给其它异养细菌代谢利用(譬如为a菌提供碳源),由此可知t菌与a菌具有协同代谢共同完成生物除磷的潜力,这也许是其在污水处理厂中丰度较

      荷德团队破解红菌核心酶结构 主流厌氧氨氧化指日可待?

      来源:JIEI创新实验室2021-07-21

      现在我们(知道了nxr的结构后)可能就能够找到方法,来减少这个限制因素对生长速率的影响,然后在更小又更快的反应器中应用这种细菌。”

      来源:城建水业2021-07-21

      ④雨水系统的设计规划问题由于雨水在流动过程中会裹挟垃圾、细菌等污染物,因此会对干净的水源造成一定的影响,为此必须用雨水系统进行过滤处理,从而使雨水得到净化。

      来源:WaterResearch2021-07-19

      ,但无法判断对细菌活性的影响。...腐殖酸通过抑制水解阶段和产甲烷阶段主要酶活性,从而抑制水解、产甲烷阶段效率/转化率;4、腐殖酸在酸化阶段可承担电子受体/电子转移体角色,从而一定程度促进酸化过程;5、间歇式厌氧消化实验过程中,fish检测结果发现腐殖酸对细菌丰度并无明显的抑制作用

      来源:《当代电力文化》2021-07-16

      性质稳定的残渣直接填埋,烟气处理收集的飞灰吸附有重金属和二恶英作为危险废弃物单独处理,经过焚烧,垃圾中的细菌、病毒被彻底消灭,被垃圾污染带恶臭的空气被抽送入炉中高温分解,因此,采用焚烧工艺处理垃圾能以最快的速度实现减量化

      来源:《工程管理前沿》2021-07-16

      垃圾中的主要有机物为蛋白质、多糖等,此类物质在细菌、微生物的影响下将会出现有氧以及无氧反应,通过腐烂、发酵完成分解时往往会带有强烈刺鼻气味,对空气质量带来污染。

      迈博瑞:未雨绸缪、深耕细作  玩转水处理“膜”法!

      来源:北极星环保网2021-07-12

      2.细菌和病毒被大幅去除,出水水质可以直接作为非饮用水进行回用。3.在生活污水方面设计城市污水、楼宇污水、公厕污水、污水厂升级改造及其他有回用要求的污水处理场合。

      来源:环保工程师2021-07-09

      反硝化池环境破坏这种情况的出现的标志是,反硝化池do大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性异养菌优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致tn的升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标,原因是硝化细菌无法形成优势菌种

      来源:环保工程师2021-07-09

      水解酸化与厌氧消化是最常见的细菌厌氧代谢的利用,本文两者有什么异同点,本文将详细的介绍一下!...产酸菌是一类快速生长的细菌,它们倾向于生产乙酸,这样能获取最高的能量以维持自身生长。

      江苏徐州:污泥协同处置“吃干榨净”模式

      来源:生态徐州2021-07-07

      污泥协同处置,减量效果明显,电厂、水泥厂、垃圾厂焚烧后的污泥体积可减少90%以上;有效杀灭污泥中的有害细菌,难降解有机物全部碳化,危病原体彻底解体汽化;电厂、垃圾厂焚烧产生的热量可以供暖和发电,砖厂生产的产品是很好的建筑材料

      来源:《城镇建设》2021-07-06

      1.2 厨余垃圾的危害性第一厨余垃圾中所含有诸多细菌,比如大肠杆菌和沙门氏菌等等;第二是厨余垃圾中含有大量的有机物质,细菌较多,容易发臭和变付兰兰;第三是厨余垃圾中所含有的油脂成分高,盐分较多,因为其成分的特殊性

      十四五规划下 中国垃圾处理市场发展现状分析

      来源:MIR睿工业2021-07-05

      垃圾填埋操作简单及成本较低,但填埋垃圾会残留大量细菌、病毒,存在沼气、重金属污染等隐患,垃圾渗漏液会长久地污染地下水资源,造成严重二次污染。

      来源:淼知水圈2021-07-04

      通过搅拌可以使投加新鲜污泥与池内原有成熟污泥迅速充分地混合均匀,从而达到温度、底物浓度、细菌浓度分布完全一致,加快消化过程,提高产气量。同时可防止污泥分层或泥渣层。4)碳氮比c/n。

      这辆车不简单!揭秘川源中国蓝绿藻监测“移动实验室”

      来源:川源2021-06-30

      蓝藻又称蓝绿藻、蓝细菌,是最原始、最古老的藻类植物之一。由于蓝藻对高温、低光强和紫外线均有适应性,同时可以过量摄取无机碳和营养物质,受氮、磷等元素污染后易大面积爆发引起水体富营养化。

      来源:新思界网2021-06-28

      微滤膜可通过大分子及溶解性固体,截留细菌、悬浮物及大分子胶体等,可应用于液体分离、过滤领域。微滤膜是过滤膜产品中开发应用最早的类型。

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