北极星
      北极星为您找到“细菌”相关结果2906

      来源:环保工程师2020-05-12

      理论依据是低负荷说,低负荷说认为,当污泥处于低负荷或极低负荷时,絮凝体中的菌胶团细菌得不到足够的营养,而交织与絮凝体中的球衣菌却形成长长的丝状体从絮粒中伸出来,以增加表面积,充分吸收环境中的营养,因丝状体的伸出

      来源:格隆汇2020-05-11

      承担系统单机及联动试车及整体调试,颗粒污泥采购投加、细菌驯养工作。

      来源:金融界2020-05-11

      江苏、浙江等地的多家相关企业和高校进行咨询和比选、多次论证,通过对现有热力生产系统实施创新改造,成功开发出以淤泥掺烧煤炭为主要燃料的“煤耦掺烧污泥热电模式”:对污泥进行干化后焚烧、高温燃烧、杀灭病毒、细菌

      来源:治污者说2020-05-11

      同时也要注意,当包含硝酸盐的回流污泥进入厌氧区时,会产生缺氧条件,在这样的缺氧条件下,反硝化细菌就会快速生长,与聚磷菌在释磷作用中共同竞争易降解的bod。...活性污泥中的兼性细菌通过微生物的发酵作用将进水中的溶解性bod转化为挥发性有机酸(vfa),而聚磷菌吸收这些vfa并进入细胞内,同化合成为胞内碳源的储存物—聚-β-羟基丁酸盐(phb),聚磷菌在完成这个过程中所需的能量来源于聚磷菌将其细胞内的有机态磷转化为无机态磷的反应

      来源:化工设计通讯2020-05-10

      在处理废水的过程中,主要可以运用反渗透和微滤技术来去除沉淀物质内部的细菌杂质,并有效地减弱内部的矿化度。也可以通过运用反渗透技术将脱盐率控制在90%,并将水的回收率控制在70%。

      来源:污染场地安全修复国家工程实验室2020-05-10

      中国科学院南京土壤研究所骆永明研究员团队以玉米秸秆型生物炭和重金属(cu、cd)耐性细菌pseudomonas sp. nt-2为材料,通过75天的盆栽实验,采用重金属形态的tessier连续提取法分析和植物

      来源:环保工程师2020-05-09

      溶解氧指示:活性污泥溶解氧不足时常出现的阿托氏菌属、硫细菌、扭头虫属和新态虫属等原生动物。同时,在高负荷、曝气量不足的状态下,则出现大量的小鞭毛虫。此时应采取增加曝气量等措施增加溶氧量。...当污泥中所含丝状菌大量出现时,表明污泥已经发生膨胀或即将发生膨胀,包括球衣菌属、贝氏硫细菌、诺卡氏菌属、霉菌等,应及时采取相关措施抑制丝状菌生长,调整系统的各项处理条件,维持处理系统稳定运行。

      来源:《热泵》杂志2020-05-07

      采用露天晾晒这种方法,占用的土地面积大,需人工布料和搅拌,工人的劳动强度大;另外,污泥中含有大量的细菌和病毒,还会对周围环境产生不利影响;当遇到下雨天时,污泥由于不能及时收集,随雨水一起流走造成水的污染

      来源:土壤期刊2020-05-07

      图1噬菌体类型土壤噬菌体疗法(phage therapy)是指通过筛选、纯化和富集特定宿主细菌专属烈性噬菌体,向目标细菌污染土壤环境体系接种噬菌体,定向侵染裂解宿主细菌的技术方式。

      来源:新周刊2020-05-06

      我随机问过一些丢垃圾的市民,他们都十分担心那个桶里集聚细菌病毒,不想打开垃圾桶的时候被感染。但如果混入生活垃圾投放,造成扩散的风险更大。防疫垃圾的分类,一定不能马虎。

      来源:世界环境2020-05-06

      塑料防止容器外的东西进入,例如,防止空气氧化苹果,防止水分破坏食盐,防止细菌破坏食物。这都说明,塑料是一个很好的屏障,可用于分隔物品,维持秩序。

      污水厂生物泡沫控制的探讨

      来源:治污者说2020-05-06

      北方的冬季还有居民的生活习性的改变,冬季为了保证体内的脂肪含量,饮食结构会发生以肉食结构为主的变化,而生物泡沫的生长在很多研究中也表明与动物类油脂有很大关系,诺卡氏菌的细菌细丝都适合在油脂和油上生长。...对于生物泡沫最有效的措施是降低污泥龄,而且随着温度的上升,污泥龄要降到更短才能有效的抑制发泡细菌的主导地位,相关的研究表明,在低温下,污泥龄控制在小于8~10天,可以逐步抑制诺卡氏菌的生长,但是在温度升高以后

      来源:节能与环保2020-05-06

      膜分离技术主要采用反渗透、超滤等工艺,将制药废水中的杂质、细菌、微生物等沉淀去除,减少水体中的矿化度、减少总溶解固体。

      来源:消泡剂网2020-04-30

      3.生物泡沫在各种因素影响下,造成丝状菌和放线菌等微生物的异样生长,丝状菌的比生长速率高于菌胶团细菌,又由于丝状菌的比表面积较大,因此,丝状菌在取得污水中bod物质和氧化bod物质所需要的氧气方面都比菌胶团细菌有利得多

      来源:PV-magazine、SOLARZOOM、光伏测试网2020-04-30

      其中在湖水的发电性能最差,由于细菌、藻类和其他杂质降低了液体的透明度,因此光照最弱。去离子水中得到的实验功率最佳,其次为海水和人造海水。

      垃圾焚烧行业政策及环境:预计2020年垃圾焚烧量达52万吨/日

      来源:中国报告大厅2020-04-29

      第一,炉温在850-1100℃,可以有效杀灭细菌;第二,使垃圾体积减少85%-95%,实现有效减量化;第三,实现前期的金属回收和焚烧炉余热发电。同时垃圾焚烧发电也有一定的缺点。

      实战|关于紫外线及臭氧消毒的经验总结!

      来源:环保工程师2020-04-29

      紫外线消毒相对氯类消毒有构筑物及设备占地面积小、几乎不产生消毒副产物的优点,但值得注意的是,细菌受到致死量的紫外线照射后,3小时内若再以可见光照射,则部分细菌又能恢复其活力,这种现象称为光复活作用。

      来源:中国环境新闻2020-04-29

      抗药性问题起源于抗生素滥用,主要是由于超级细菌所导致的疾病无药可治。“但是抗药基因或抗药性的环境管理尚没有足够的科技支撑,目前谈管理为时尚早。”

      垃圾焚烧行业政策及环境 预计2020年垃圾焚烧量达52万吨/日

      来源:中国报告大厅2020-04-28

      第一,炉温在850-1100℃,可以有效杀灭细菌;第二,使垃圾体积减少85%-95%,实现有效减量化;第三,实现前期的金属回收和焚烧炉余热发电。同时垃圾焚烧发电也有一定的缺点。

      来源:《瞭望》新闻周刊2020-04-28

      更严重的是,抗生素的环境残留会诱导选择抗性细菌,促进抗性基因横向转移,导致微生物耐药性扩散,而携带抗性基因的微生物扩散到新环境会进一步繁殖,并有可能通过基因横向转移将抗性基因传递给病原菌,给健康带来灾难性危害

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