北极星
      北极星为您找到“污水生物”相关结果327

      来源:环保工程师2022-02-01

      二、内部措施污水处理厂在采取外部措施的同时,应根据进水水质异常情况,启动相应的应急预案,对污水生物处理工艺进行有针对性的调整和控制,以防止事态进一步扩大。...污水处理厂在生物系统微生物中毒后,水样、泥样经过重金属专项分析,可得到了确实的数据。

      运河宿迁港<mark>水生</mark>态处理项目入选江苏省生态安全缓冲区试点项目

      来源:南京市市政设计研究院2022-01-13

      项目通过污水生物处理+深度处理+活性焦强化预处理+生态湿地提质缓冲,使工业废水得到层层净化,最终稳定达到地表iv类水标准后全部回用于企业生产用水,年节约用水量约4380万m。...运河宿迁港水生态处理项目总投资约5.7亿元,建设内容包括污水处理厂、生态湿地及配套管网,其中污水处理厂设计规模9万吨/天,生态湿地设计规模12万吨/天(另外3万吨/天来自洋北镇污水处理厂)。

      中科院<mark>污水</mark>处理新型工艺研究获进展

      来源:中国科学院重庆绿色智能技术研究院2021-12-07

      现有的污水生物处理工艺采用异养菌、硝化菌和聚磷菌为主要功能微生物。计量学表明,这些微生物对应的生物过程必然产生大量的危害性的剩余污泥和消耗大量的能耗。

      纤维素对<mark>污水生物</mark>处理系统性能的影响及机理分析

      来源:中国给水排水2021-11-15

      然而,纤维素对污水生物处理系统,特别是脱氮除磷影响的研究还不多见。为此,通过小试生物脱氮除磷装置,以人工配制含纤维素生活污水方式,考察纤维素对有机物、氮、磷去除效率以及运行的影响,并分析相应机理。

      荣获国家技术发明二等奖的“深度<mark>生物</mark>脱氮技术” 到底是个啥?

      来源:环保工程师2021-11-05

      “删氮技术”的主要优势包括:①复合功能性生物载体原材料相对廉价,使得“删氮技术”较常规异养反硝化深度脱氮技术成本大幅度降低;②“删氮技术”是自养反硝化主导的污水生物脱氮技术,能够实现极低的污泥产率;③“

      生活垃圾焚烧厂渗沥液厌氧氨氧化脱氮效能及微<mark>生物</mark>机理研究

      来源:环境工程2021-11-01

      厌氧氨氧化技术是一种新型污水生物脱氮技术,在厌氧条件下厌氧氨氧化菌(anammox)可利用nh4+-n和no2--n直接生成n2,理论上可节省约60%的曝气量,100%的外加有机碳源和90%的剩余污泥产量...本研究以厌氧氨氧化技术为核心,构建连续流厌氧消化-短程硝化-厌氧氨氧化三段式工艺,分析其中垃圾焚烧厂渗沥液的生物脱氮效果、有机物迁移转化规律、功能微生物活性及组成变化。

      零碳源投加:大型MBR再生水厂脱氮实践

      来源:给水排水2021-10-29

      1 mbr系统氮物料平衡研究污水生物脱氮是指在活性污泥微生物的新陈代谢作用下,将污水中的含氮化合物转化为n2而最终逸出到大气的过程。...1.1 剩余污泥排放微生物在生长繁殖过程中,会摄取污水中一部分氮来合成自身细胞组分,采用《城镇污水处理厂污泥检验方法》(cj/t 221-2005)第49章中的方法对剩余污泥中氮含量进行检测,检测时间为

      氨氮与TP交替超标 是什么原因?

      来源:环保工程师2021-10-08

      一般来说,城市污水中所含的易降解cod的数量是十分有限的,以vfa为例,通常只有几十mg/l.所以在城市污水生物脱氮除磷系统的释磷和反硝化之间,存在着因碳源不足而引发的竞争性矛盾。....若泥龄太高,不利于磷的去除;泥龄太低,硝化菌无法存活,且泥量过大也会影响后续污泥处理.针对此矛盾,在污水处理工艺系统设计及运行中,一般所采用的措施是把系统的泥龄控制在一个较窄范围内,兼顾脱氮与除磷的需要

      来源:环保水处理2021-09-22

      七、总磷、有机磷、无机磷:在粪便、洗涤剂、肥料中含有较多的磷,污水中存在磷酸盐和聚磷酸盐和聚磷酸等无机磷盐和磷脂等有机磷酸化合物磷同氮一样,也是污水生物处理所必需的元素,磷同时也是引发封闭性水体富营养化污染的元素之一

      “碳天枰”区块链平台填补了我国<mark>污水</mark>处理行业碳排放核算方面的空白

      来源:红杉天枰2021-09-13

      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:环保工程师2021-09-03

      二沉池是污水系统日常运行中最常用的池体之一,也是污水生物处理的最后一个环节。...污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供经过浓缩的回流污泥或一定量的处理水。

      给水排水 |ASM活性污泥模型的起源、结构与应用(下)

      来源:给水排水2021-08-21

      导 读国际水协的asm活性污泥数学模型是污水生物处理工艺研究与过程模拟的基础平台,也是污水生物处理商业模拟软件的后台引擎与技术核心。...作者通过与asm相关的软件编程体会,系统地介绍了asm模型体系的历史起源、基本结构和应用特点,对于还没有接触过asm模型、但希望了解和学用asm模型的污水处理工艺设计人员和读者是非常好的借鉴资料。

      给水排水 |ASM活性污泥模型的起源、结构与应用(上)

      来源:给水排水2021-08-21

      导 读国际水协的asm活性污泥数学模型是污水生物处理工艺研究与过程模拟的基础平台,也是污水生物处理商业模拟软件的后台引擎与技术核心。...最近使用python 3语言完整实现了asm 1/2d/3模型的全部运算和模拟功能,从而有机会以程序源代码的方式零距离体验asm模型的构架体系及其开发思路,收获一点心得,在此与希望了解asm模型的污水生物处理工艺同行们分享

      川源中国:磁悬浮鼓风机丨为节能降耗按下“快进键”

      来源:川源2021-08-16

      污水处理领域,能耗的50%-70%来自污水生物处理系统(主要用于供氧曝气),虽然各种文献资料给出的数据略有差异,但耗能大户这个帽子以罗茨鼓风机为代表的传统曝气风机是“戴”得妥妥的。...污水处理厂能耗比例以川源磁悬浮鼓风机和罗茨风机为例进行测算,同等条件下,磁悬浮离心鼓风机每年节电效益可达29.9万,二氧化碳减排411t/年。

      疫情背景下<mark>污水</mark>中的表面活性剂对<mark>污水</mark>处理效果的影响与机理

      来源:《环境工程学报》2021-08-13

      表面活性剂对污水处理过程的影响表面活性剂进入污水后,在污水生物处理过程中会对曝气、生物反应等产生负面影响,且浓度越高影响越大。...表面活性剂对污水生物处理过程产生负面影响主要体现在三方面:氧传质、污泥絮体、微生物抑制。1.1降低氧传质效率传统观点:表面活性剂是微溶有机大分子物质,具有强亲水端和强疏水脂肪族/芳香端。

      研究综述 | <mark>污水</mark>热能利用国际现状与趋势

      来源:水业碳中和资讯2021-07-09

      污水热能原位利用必然导致进入污水处理厂水温降低,在冬季会严重影响污水生物处理效果。...污水中含有有机物(cod)化学能和余温热能,但这种潜能一直不被重视。已有研究表明城市污水中所蕴含的潜能(化学能+热能)值可达污水处理耗能的9~10倍。

      来源:福建省政府采购网2021-07-01

      污水工工艺及流程组成1、工艺类别:污水生物处理部分为具有很强的有机物降解、硝化、除磷功能的二级处理工艺和深度处理工艺。...2、流程组成:一般情况下,执行gb18918-2002一级a标准的城市工业污水处理厂的工艺流程包括预处理、一级处理、二级生物处理、深度处理和污泥处理。

      活性污泥法的前40年(上) – 那些课本没说的人和事

      来源:JIEI创新实验室2021-06-22

      请记住,1896年是污水生物处理史的重要一年。那一年,一个叫donald cameron的英国城市测量师,给自己为英格兰exeter市设计的化粪池注册了英国专利。...作者:瓦村农夫活性污泥前40年的故事(上)我们先从1914年之前的事情开始吧…现代污水生物处理的起步阶段,或许可以从19世纪末和 20世纪初说起。在那个时候污水处理还未必算是一门正经学科。

      来源:环保工程师2021-06-04

      放到污水处理中,内功心法如同理论基础(在此推荐一本书,王晓莲、彭永臻的《a2/o法污水生物脱氮除磷处理技术与应用》,这本书中的理论基础很好,虽然看着很枯燥,却是污水处理的理论基础),在打下良好的理论基础后

      研究综述 | 人工湿地是碳汇还是碳源?

      来源:水业碳中和资讯2021-05-28

      其在人工湿地中的生成符合一般污水生物处理规律,既可能作为副产物产生于硝化过程,也可能作为中间产物产生于反硝化过程,中间产物nh2oh及no2-的积累是硝化过程n2o产生的直接诱因。...人工湿地具有良好的生态效益,但作为污水处理工艺,必然涉及到碳氮的生物转化,将不可避免地释放二氧化碳(co2)、甲烷(ch4,温室效应为co2的25倍)和一氧化二氮(n2o,温室效应为co2的近300倍)

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