北极星
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      我用氧化沟实现了同步硝化反硝化!

      来源:环保工程师2021-03-25

      微观环境:由于氧扩散的限制,在微生物絮体内外产生溶解氧梯度,即:微生物絮体表面溶解氧浓度高,以好氧菌及硝化菌为主,深入絮体内部,氧传递受阻及外部氧的大量消耗,产生缺氧区,反硝化菌占优,从而形成有利于同步硝化反硝化的微环境

      厨余垃圾厌氧消化处理难点及调控策略分析

      来源:环境工程2021-03-25

      另外,氨氮是微生物的营养物质,且能够提高系统的缓冲能力,但是厨余垃圾的蛋白质含量较高时,厌氧消化系统经常面临氨氮抑制的问题,抑制厌氧微生物的活性,使得系统产气效率降低。...水解阶段厨余垃圾中的碳水化合物、蛋白质和脂肪等悬浮颗粒有机质被微生物水解成如多糖、多肽和有机酸等可溶有机质;酸化阶段短链有机质被产酸菌降解成如葡萄糖、氨基酸、vfas(挥发性脂肪酸)、nh3和h2s等;

      雅居乐环保:守卫碧水 做美丽中国行动者

      来源:雅居乐环保2021-03-24

      雅居乐环保集团携手同济大学,开发ima微生物活化技术,改变传统黑臭水体净化处理工艺,激活水体自有微生物,扩展微生物生长空间,促使水体生态系统恢复自净能力,达到生态稳定平衡状态,实现水质净化及生态修复。

      垃圾渗滤液超浓母液真空低温蒸发系统设计研发

      来源:中国给水排水2021-03-24

      然而垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,此水特点:具有高cod、高氨氮、高金属含量、微生物营养元素比例失调、水质复杂、具有强烈恶臭、危害性大的特点。处理起来特别复杂。...在城市垃圾填埋过程中由于压实和微生物的分解作用以及厌氧发酵等多种代谢作用,垃圾所含的污染物将随水分溶出,并与降水、径流等一起形成高浓度有机废液,即垃圾渗滤液,渗滤液是垃圾填埋过程中产生的二次污染,可使地面水体缺氧

      来源:淼知水圈2021-03-24

      优势技术一、haf(混合式厌氧过滤器)高效厌氧反应器高效厌氧生物过滤器是厌氧反应器,其填充有用于微生物附着的填充物。将填料浸入水中,并将微生物附着在填料上。

      北京首座“未来再生水厂”下月投用

      来源:北京日报2021-03-24

      时间先回到1914年,英国工程师首次提出“活性污泥法”,利用污泥中微生物的氧化代谢作用对污水里的有机污染物进行转化去除,最终净化水质。即便是100多年以后的今天,很多污水处理厂依然沿用这一技术。...林甲说,经过污水碳磷高效浓缩设备,未来每处理一吨污水就能提取出5.6克磷、0.026立方米沼气,每天可以提取44000兆焦耳左右的热量,约等同于1.5吨煤产生的能量。

      什么是MBBR?

      来源:环保工程师2021-03-22

      b、表面电位:一般微生物带负电荷,填料表面为正电荷适宜微生物生长。c、亲水性:微生物为亲水性粒子,填料亲水性好适合微生物生长挂膜状态。(2)水力学性能a、孔隙率:填料占用的体积,孔隙率高好。

      实测:季节性气候对污水、污泥运行数据的影响

      来源:给水排水2021-03-19

      温度低时,微生物的代谢活力相应减弱,生物酶的活性降低导致酶促反应变慢,微生物体内基质的氧化和微生物自身的氧化速率也会降低,表现为微生物的内源呼吸作用减弱。

      来源:科学导报2021-03-19

      膜技术是一种高效、先进的废水处理技术,在颗粒物、有机物、微生物等去除上具有独特优势。...此外,亚微米粉末活性炭(sspac)具有较高的生物大分子选择性吸附能力,将其预涂于膜表面上几乎可以完全防止微生物胞外有机物造成的跨膜压力(tmp)升高。

      来源:科学与财富2021-03-17

      通过活性污泥中的微生物进行好氧及厌氧反应,利用生物自身的代谢技能来使废水中的污染物得到代谢和降解,实现废水的处理。4.4 cbr处理工艺这一处理工艺是利用生物膜技术和活性污泥技术的有效融合来处理废水。

      来源:写真地理2021-03-12

      众所周知,城市污水不仅排放量巨大,而且水体中富含脂肪类物质、有机物和大量病原微生物,对周边生态环境和居民身体健康带来了严重的威胁。...我国水资源污染较为严重,普遍还有大量的水类植物、藻类毒气以及蠕虫等,使用超滤膜技术可以有效地杀灭蠕虫和清除有机物质与微生物病菌。因此,超滤膜技术在污水净化处理中应用越来越广泛。

      来源:环保尖兵2021-03-10

      而厌氧过程中微生物繁殖慢,因此反应器启动过程缓慢,需要7~13周时间,增加了工作量和运行费用。...以臭氧催化氧化为例,作为新型的污水处理工艺,臭氧催化氧化法能够加快有机污染物与氧化剂之间的化学反应,在降解反应过程中又能够产生新的氧化性更强的基团,既能高效的处理水中有机污染物,与此同时又能高效的催化活化臭氧分子

      来源:科教论坛2021-03-09

      ,对其化合物能否被微生物分解以及对生物的毒性问题,进行某种程度的预测是可能的。...因此,生物处理变得更为复杂。所以对各种废水须先作生物处理的实际利用实验,并以此为基础设计其应用。有关这些研究在应用方面的报告欧美较多,但在中国除微生物工业技术研究所外尚较缺乏。

      对焦化废水处理的几点认识

      来源:煤焦化技术2021-03-08

      酚氰废水中氨氮浓度值以及变化的幅度和生活污水相比要大得多,而氨氮又是微生物cnp营养元素的关键因素,焦化废水处理过程中普遍存在参数波动的根本原因就是氨氮浓度变化幅度大。...,为o2进一步降解有机污染物创造条件;ho组合成一个高效生物脱氮单元,通过强制硝化反硝化,实现高效脱氮。

      污水厂过程控制的数据驱动力

      来源:微信公众号“治污者说”2021-03-08

      污水处理的过程是一个较为复杂的微生物的处理系统,对运行管理人员来说,首先是要了解基本的污水处理的理论,污染物去除的基本机理。...所有的这些异常工况,都反应出一线运行人员对工艺本身的理解和探究不够深入,找不到合理的工艺解释,只能任由微生物本身的自我修复,人工干预的效果基本无法显现。

      来源:赛迪顾问2021-03-04

      以水处理为例,通过定向培养高效脱氮除磷微生物菌种、采用抗污染的分离膜材料等行业间协同融合手段,大幅提升了水处理效率和效果。

      投加污泥发酵液通过短程硝化-反硝化和部分厌氧氨氧化实现低C/N比市政污水的深度脱氮

      来源:环境前沿2021-03-01

      考察了该新工艺的脱氮性能,对微生物群落结构进行了表征,并对其脱氮机理进行了探讨。结果表明,序批式反应器(sbr)处理低c/n比的实际市政污水具有较好效果。...本研究通过短程硝化-反硝化和部分厌氧氨氧化工艺,在添加污泥发酵液的前提下实现对低c/n比的市政污水的高效率脱氮。

      来源:中新网湖北2021-02-24

      对此,君集环境科技股份有限公司利用微生物高温好氧发酵技术,与武汉工商学院开展产学研合作,形成一套新型餐厨垃圾资源化处理智能装备——有机垃圾生化处理一体机。...布局规划固废及危废安全填埋、餐厨垃圾资源化处理、污泥处置、建筑垃圾综合利用、机动车拆解、电子产品拆解、废旧物资回收资源化、医废处理、活性炭再生等项目,以循环经济、绿色环保、科普宣传为定位,实现废弃物回收高效利用

      来源:环保水处理2021-02-20

      举例看,比如微生物高效菌能够将氰化物(氰化钾、氰氢酸、氰化亚铜等)分解成二氧化碳和氨;利用专门分解硫化物的微生物可以从废水中回收硫磺;利用能够降解石油烃的超级菌以清除油对水质的污染等。

      来源:赛迪顾问2021-02-19

      以水处理为例,通过定向培养高效脱氮除磷微生物菌种、采用抗污染的分离膜材料等行业间协同融合手段,大幅提升了水处理效率和效果。

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