北极星
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      污染地下水可渗透反应墙(PRB)技术研究进展

      来源:土行者2020-11-10

      如利用零价铁(zero valent iron,zvi)氧化有机氯化物,使其发生脱卤或氢解反应实现无害化,或利用硝化细菌降解硝酸盐,使其转换为亚硝酸盐或氮气。

      来源:环保工程师2020-11-09

      3、菌胶团还为细菌储备了碳源菌胶团中的结构多糖,不仅是其骨架,还是细菌们的储备碳源。当环境中的营养物匮乏时,这些多糖被细菌作为碳源使 用,虽然此时菌胶团逐渐瓦解,但一定程度上延缓了细菌的 衰亡。

      14条收运线路、230个收集点 厨余垃圾享受“专车”待遇

      来源:今报网2020-11-04

      这些特点不仅使其容易滋生细菌,而且还会散发恶臭和大量温室气体,如处理不当,会产生严重的环境问题。针对以上问题,“专车”车辆箱体内部具备轨道推头、轨道、滑块、液压臂等设备以使装卸过程自动化。

      污水厂活性污泥的秋季工艺调整

      来源:治污者说2020-11-02

      我国的北方地区,四季的环境温度的变化带来的生物池内的水温变化会影响到活性污泥自身的生长特性,很多细菌特别是硝化菌对生存环境的温度都比较敏感,低温对活性污泥的影响是比较大的,为了平衡低温带来的不良影响,北方地区污水厂会在冬季采取高浓度的活性污泥运行工况

      来源:城市垃圾处理2020-11-02

      餐厨垃圾,俗称泔脚,是居民在生活消费过程中形成的生活废物,极易腐烂变质,散发恶臭,传播细菌和病毒。

      来源:新华网客户端2020-10-30

      渭城区城市管理执法局副局长王养洲表示,该处置中心运行后,每天可处理10吨厨余垃圾,覆盖渭城辖区内的227个居民小区,避免了因储存厨余垃圾滋生细菌、蚊蝇,及传染病的传播,有效解决了厨余垃圾处置难题。

      来源:淼知水圈2020-10-30

      system侧渠型一体化氧化沟 integrated oxidation ditch with side ditch产氢气乙酸菌 rydrogenes and acetic aid genes产甲烷细菌

      6大类常用膜处理技术汇总

      来源:淼知水圈2020-10-28

      微滤膜允许大分子和溶解性固体(无机盐)等通过,但会截留悬浮物,细菌,及大分子量胶体等物质。微滤膜的运行压力一般为:0.3-7bar。...2、微滤膜的应用(1)水处理行业:水中悬浮物,微小粒子和细菌的去除;(2)电子工业:半导体工业超纯水、集成电路清洗用水终端处理;(3)制药行业:医用纯水除菌、除热原,药物除菌;(4)医疗行业:除去组织液

      我国餐厨垃圾处理分析及方法对比

      来源:有机垃圾治理专家2020-10-27

      不同的餐厨垃圾处理方法及对比 餐厨垃圾,俗称泔脚,是居民在生活消费过程中形成的生活废物,极易腐烂变质,散发恶臭,传播细菌和病毒。

      废水也能追踪新冠?答案可能就藏在污水处理厂中

      来源:荷兰在线中文网2020-10-26

      该学科于2001年首次提出,在过去的十几年里,荷兰公共卫生与环境研究院(rivm)与水循环研究所(kwr)利用该方法,通过对污水进行监测,来检测脊髓灰质炎病毒、抗生素耐药性细菌和药物滥用的状况,为疾病防控和健康决策提供了重要信息

      来源:梧州日报2020-10-26

      填埋垃圾虽然具有费用低的优点,但填埋的垃圾没有进行无害化处理,残留着大量的细菌、病毒,还潜伏着沼气重金属污染等隐患,其垃圾渗漏液还会长久地污染地下水资源,所以,这种方法存在着潜在的危害。

      来源:桂林日报2020-10-23

      餐厨垃圾俗称潲水,易腐烂变质、散发恶臭、传播细菌和病毒,餐厨垃圾非法提炼的“潲水油”中含有大量危险致癌物质。

      反渗透系统故障分析及解决方案

      来源:水处理新视野2020-10-22

      二、由预处理引起的反渗透故障1、 多介质过滤器滤料乱层或偏流;2、缓冲水箱细菌、微生物繁殖严重;3、活性炭过滤器滤料粉化或微生物繁殖严重。...反渗透排列不合理引起局部膜元件水通量增加,污染速度加快;十三、反渗透回收率设计不合理,膜元件数量偏小;十四、颗粒性污染使膜元件产生较为严重的机械污堵,一段压差偏大,产水量及水质变差;十五、系统停运引起污染物沉积及细菌

      关于活性污泥法的10点重要总结

      来源:淼知水圈2020-10-20

      菌胶团是具有粘液或者荚膜的絮凝剂细菌抱团形成的,可以吸附废水中的杂质和游离的微生物,菌胶团使活性污泥具有良好的沉降性能,并且保护了废水中的微型动物被吞噬或者中毒。...首先是好氧系统高负荷运行,此时混合液有机物充足,微生物的合成及分解代谢旺盛导致污泥产量过大;新生的污泥絮体沉降性能差,上清液中富含游离的细菌造成出水浑浊。

      来源:环保工程师2020-10-20

      在脱氮工艺中,硝化细菌只占菌胶团的5%~10%,异养菌数量还是处在绝对的地位,对于有机物的冲击,文献及教材中只给出来一个异养菌与自养菌争夺氧气。但是,如果do很高的情况下,是否可以实现同步硝化?...当在硝化池内有机物过多的存在,会导致异养菌过快的增殖和代谢,而自养菌增殖本来就缓慢的,两者不同的状态下,异养菌挤压了自养型硝化细菌的生存环境,异养菌成为优势菌种,自养型的硝化菌自然而然的被淘汰了!

      来源:环保工程师2020-10-15

      事实也证明在丝状菌与菌胶团细菌平衡时是不会产生污泥膨胀,只有当丝状菌生长超过菌胶团细菌时,才会出现污泥膨胀现象。...二、污泥膨胀类型1、非丝状菌膨胀非丝状菌膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷太高的时候,此时细菌吸附了大量有机物,来不及代谢,在胞外积贮大量高粘性的多糖物质,使得表面附着物大量增加,很难沉淀压缩。

      用了7000字 总算说透了MBR工艺!

      来源:淼知水圈2020-10-15

      废水与活性污泥被膜隔开来,废水在膜内流动,而含某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,有机污染物可以通过选择性透过膜被另一侧的微生物降解。

      来源:ABB中国2020-10-13

      安全等级要求,从而降低整个生产工艺风险;insite pro m数字化终端能效管理系统通过监控配电柜中负荷和能耗来管理电能和设备,可节省高达20%的能源费用;ty-fast抗菌电缆扎带最高可减少 99.9%细菌数量

      AO工艺的硝化与反硝化原理解释 这篇文章说透了!

      来源:淼知水圈2020-10-13

      ③反硝化( denitrification):废水中的no2和no3在缺氧条件下以及反硝化菌(兼性异养型细菌)的作用下被还原为n2的过程,其中硝化反应分为两步进行:亚硝化和硝化。...在好氧段,好氧微生物氧化分解污水中的bod5,同时进行硝化反应,有机氮和氨氮,在好氧段转化为硝化氮并回流到缺氧段,其中的反硝化细菌利用化和态氮和污水中的有机碳进行反硝化反应,使化合态氮变成分子态氮,同时去除碳和氢的效果

      俞汉青教授:厌氧处理技术的困境和出路

      来源:城科会水环境与水生态分会2020-10-13

      借助合成生物学的发展,从“自上而下解耦微生物”转变为“自下而上重构微生物组”;推进基因编辑技术的环境应用,并介绍了团队利用基因编辑的方法重塑希瓦氏菌的胞外电子传递路径、提高了污染物降解能力的研究结果;以及新近发现的细菌厌氧合成乙烯和甲烷的新途径

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