北极星
      北极星为您找到“COD”相关结果6758

      来源: 上海市人民政府2022-11-01

      二、主要目标到2025年,单位生产总值能源消耗比2020年下降14%,能源消费总量得到合理控制,氮氧化物(nox)、挥发性有机物(vocs)、化学需氧量(cod)和氨氮(nh3-n)四项主要污染物的重点工程减排量分别达到

      汉斯琥珀通沟污泥处理及冲洗水回用方案

      来源:汉斯琥珀2022-11-01

      的砂粒做到95%以上的分离和可回收利用,提高了对超细砂的分离效率,极大减少了对下游工段造成沉积砂风险,同时可去除废水中的油脂;针对系统尾水的处理增加了huber溶气气浮装置(hdf),可对污水中ss和cod

      来源:上海市人民政府2022-11-01

      二、主要目标到2025年,单位生产总值能源消耗比2020年下降14%,能源消费总量得到合理控制,氮氧化物(nox)、挥发性有机物(vocs)、化学需氧量(cod)和氨氮(nh3-n)四项主要污染物的重点工程减排量分别达到

      来源:上海市人民政府2022-10-31

      二、主要目标到2025年,单位生产总值能源消耗比2020年下降14%,能源消费总量得到合理控制,氮氧化物(nox)、挥发性有机物(vocs)、化学需氧量(cod)和氨氮(nh3-n)四项主要污染物的重点工程减排量分别达到

      来源:上海市人民政府2022-10-31

      二、主要目标到2025年,单位生产总值能源消耗比2020年下降14%,能源消费总量得到合理控制,氮氧化物(nox)、挥发性有机物(vocs)、化学需氧量(cod)和氨氮(nh3-n)四项主要污染物的重点工程减排量分别达到

      来源:上海市人民政府2022-10-31

      二、主要目标到2025年,单位生产总值能源消耗比2020年下降14%,能源消费总量得到合理控制,氮氧化物(nox)、挥发性有机物(vocs)、化学需氧量(cod)和氨氮(nh3-n)四项主要污染物的重点工程减排量分别达到

      来源:北极星环保网2022-10-31

      二、主要目标到2025年,单位生产总值能源消耗比2020年下降14%,能源消费总量得到合理控制,氮氧化物(nox)、挥发性有机物(vocs)、化学需氧量(cod)和氨氮(nh3-n)四项主要污染物的重点工程减排量分别达到

      来源:全国公共资源交易平台2022-10-29

      改造现状改良生化一体池、v型滤池、变电所、加氯加药间、配套电气系统、自控系统、暖通工程、采样车辆、厂区景观提升、公用配套改造等内容,约7500万元(提标改造出水主要标准执行地表水环境质量表中准ⅳ类标准[其中,cod

      来源:北极星固废网2022-10-26

      运营单位在生活垃圾处置过程中,能够实现在线监测数据进行实施长传(如:垃圾进场处理量(t/d)、渗滤液出水水量(m3/d)、渗滤液出水水质(cod、氨氮浓度等)、烟气排放浓度(颗粒物(mg/m3)、氮氧化物

      来源:环保工程师2022-10-26

      /d)若选用乙酸为外加碳源,其cod当量为1.07kgcod/kg乙酸,乙酸量为:250/1.07=233kg/d若选用甲醇为外加碳源,其cod当量为1.5kgcod/kg甲醇,甲醇量为:250/1.5

      CSO控制案例:武汉市黄孝河水环境综合治理项目

      来源:给水排水2022-10-25

      2.4 入河污染—量大且成因复杂污染量高:入河年污染总量为cod9766吨,总磷141吨,是渠道纳污能力98-220倍(iv类水质目标),远超明渠水环境容量和水体自净能力;成因复杂:合流与分流排水体制并存

      基于降碳减排理念的污水再生处理厂如何提标设计?

      来源:净水技术2022-10-21

      在不增加占地、工艺单元、电耗的情况下,通过强化调节池的水解酸化功能作为脱氮除磷生化系统预处理工艺,原位开发内碳源,scodcr平均有效提高63.5%,节省外碳源投加量42.5%~55.4%;通过复合铁酶促活性污泥技术耦合

      基于降碳减排理念的污水再生处理厂如何提标设计

      来源:净水技术2022-10-21

      在不增加占地、工艺单元、电耗的情况下,通过强化调节池的水解酸化功能作为脱氮除磷生化系统预处理工艺,原位开发内碳源,scodcr平均有效提高63.5%,节省外碳源投加量42.5%~55.4%;通过复合铁酶促活性污泥技术耦合

      来源:环保工程师2022-10-20

      4)致毒性底物对好氧活性污泥微生物有致毒作用的底物主要包括:含量过高的cod、有机物(酚及其衍生物,醇,醛和某些有机酸等)、硫化物、重金属及卤化物。

      煤化工废水近零排放分盐技术工业应用

      来源:给水排水2022-10-19

      煤气化工艺及装置操作稳定性对气化废水水质影响较大,某项目气化装置正常运行时气化废水水质为氨氮150~400 mg/l,cod 400~900 mg/l,气化装置事故工况时气化废水cod可达3 000mg

      来源:北极星电力网2022-10-17

      至今年的八月初,甘再水电站进入cod运营整十周年,同时还创造cod运行年度5.4亿千瓦时新的发电纪录。

      来源:环保工程师2022-10-17

      解:按式(2)计算:n=ne-ns=20-15=5(mgn/l)代入式(1)得:cn=5n=5×5=25(mgcod/l)则每日需外加cod量:cd=qcn=1×10^4×25×10^-3=250(kgcod

      泓济案例 | 产品与工艺包结合 助力神木经开区污水处理厂

      来源:泓济环保2022-10-17

      更多适用领域: 02 水解酸化-提高污水可生化性:03 生化反应-去除有机污染物:生化段使用hbf高效泥膜复合工艺包 ,该工艺综合活性污泥法和生物膜法的优势,进行codcr、nh3-n的降解转化,是高氨氮废水的优质解决方案

      南京市污水提质增效实践经验

      来源:给水排水2022-10-14

      ②低浓度:2017年,主城区六大污水处理厂进水平均cod浓度约180 mg/l,bod5浓度约70 mg/l,尤其是处理规模最大的江心洲污水处理厂进水浓度偏低,严重影响污染物减排效益。

      一文读懂!A/O脱氮工艺的详解!

      来源:环保工程师2022-10-14

      由图可见,在脱氮反应池(a段)中,进入脱氮池的废水中的cod、bod5和氨氮的浓度在反硝化菌的作用下均有所下降(cod和bod5的下降是由反硝化菌在反硝化反过程中对碳源的利用所致),而氨氮的下降则是由反硝化菌的微生物细胞合成作用及回流稀释的原因

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