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      东旭光电发布石墨烯基锂离子电池产品

      来源:TechWeb2019-09-11

      公告称,东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海碳源汇谷新材料科技有限公司(以下简称“碳源汇谷”)于 2019 年 9 月 10 日在上海召开了新品发布会。...东旭光电称,碳源汇谷此次研制成功的石墨烯基叉车锂离子电池三个系列 9 款产品均属于石墨烯基锂离子大动力电池技术,是公司石墨烯基锂离子电池技术从快充技术验证、小动力电动工具电池应用到工业用大动力电池应用的重要跨越

      来源:《水处理技术》2019-09-10

      厌氧氨氧化的反应方程式为:该反应合成细胞生物量的唯一碳源是碳酸氢盐,表明这些细菌为化学自养细菌。亚硝酸盐氧化为硝酸盐的过程中产生的还原当量(能源)用于碳的固定。

      来源:《化工管理》2019-09-09

      在好氧段后端,加入碳酸钠为硝化反应提供无机碳源。处理合格的废水通过废水提升泵输送至园区综合废水处理单元进行进一步深度处理。

      反硝化与聚磷菌争夺<mark>碳源</mark> 导致A2O总磷超标的调试过程!

      来源:环保工程师2019-09-09

      从而降低聚磷菌与反硝化菌对碳源的竞争,为聚磷菌在曝气池中提供充足的碳源,以保证生物除磷对碳源的需求,最终提高了生物除磷的效率。...究其原因,是内回流过大,碳源过多的被反硝化消耗,导致曝气池中碳源减少,使聚磷菌在曝气吸磷里没有充足的碳源参与代谢,导致磷吸收速率和吸磷量的下降,从而使聚磷菌无法有效地吸收细胞外的磷酸盐合成聚磷,最终导致生物除磷能力丧失

      菌糠强化微生物降解石油污染土壤修复研究

      来源:《中国环境科学》2019-09-06

      1.2 实验菌株 实验菌株 q2 是以胜利油田污染土壤为菌源,胜利原油为唯一碳源筛选驯化所得土著菌,经 16s rdna 生物分子学鉴定为 microbacterium sp.q2,在原油质量浓度为 1000mg

      来源:环境工程2019-09-05

      具体原因如下:1)污水处理厂缺氧段时间短(德国的缺氧段:好氧段为1:1),原污水作为碳源时反硝化速率低,伴随严苛的脱氮除磷标准,需外加碳源提高反硝化速率;加之除磷药剂的添加,使污泥量增加了40%~50%

      关于低负荷导致A2O除磷效率下降原因的探讨!

      来源:环保工程师2019-09-04

      、有效地调节曝气系统,这样不仅可以节省能量、降低运行费用,而且进一步保证了生物处理系统运行的稳定性,同时可为好氧同步反硝化创造良好的环境条件,降低回流系统携带的nox-n(硝态氮)量,减少前置反硝化的碳源消耗

      浅析MABR膜曝气技术在污水处理“提质增效”的前景

      来源:GD科技简报2019-09-03

      同时生物膜的分布对碳源的有效利用是有提升效果的,大部分的好氧异氧微生物会富集在膜丝内侧,污水中的有效碳源必须要扩散通过生物膜系统外侧的缺氧或厌氧生物膜才能与之接触。大多数

      来源:环保工程师2019-09-03

      这可能是由于反硝化菌与聚磷菌同属异养菌,由于反硝化菌能够先于聚磷菌吸收和利用vfa进行反硝化脱氮,并且聚磷菌对于碳源的要求要严于反硝化菌,即易降解有机物优先被反硝化菌利用,导致聚磷菌吸附的碳源较少,相应地

      最新进展 | 污水变蛋白?荷兰比利时科学家探索下水道到餐桌的创新氮循环技术

      来源:奥尼卡水处理创新中心2019-08-30

      除铵之外,还原性氢氧化细菌使用二氧化碳作为碳源,氢作为能量源,氧作为电子受体。这不都是可以在污水处理厂可以找到的原材料吗?这引起了以verstraete教授为代表的污水资源回收专家的兴趣!

      来源:《防护工程》2019-08-29

      2.2有机改良剂的还原功效在重金属物探土壤的修复治理工作中,有机改良剂的还原功效非常关键,能够给微生物提供所需的碳源,并促进重金属的还原。

      来源:《基层建设》2019-08-28

      可以减轻后续反硝化-硝化系统中no2-n的枳累,焦化废水中含有大量的杂环及多苯环烃类有机物,由于酸化(厌氧)作用,将这些难降解的有机物转化为易生物降解的小分子,提高了废水的可生化性,为缺氧段提供了较好的碳源

      来源:奥科环境ALCLE2019-08-28

      同时,mrc在反应过程中还以类似的方式释放出乳酸,为土壤及地下水中天然存在的微生物提供碳源,从而能够达到加速生物原位降解氯代烃的速率。

      何伶俊:江苏省太湖流域城镇污水处理厂新一轮提标建设情况

      来源:E20水网固废网2019-08-26

      二、再提标调研情况通过再提标调研,调研组总结出:提标过程中,tn和tp是提标难点,tn对城镇污水厂的内碳源利用和外碳源投加提出了更高的要求;tp稳定达标需要更好的化学除磷控制。...(2)太湖流域城镇污水处理厂进水bod/cod的平均值为0.4,进水可生化性在中等水平;碳氮比偏低,生物脱氮存在碳源不足的问题;bod/tp维持在28左右,理论上可以满足生物除磷的需求,但是由于生物脱氮利用了进水中的大量碳源

      来源:环保工程师2019-08-26

      该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。...反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,效果好,反硝化反应充分;曝气池在后,使反硝化残留物得以进一步去除,提高了处理水水质;a段搅拌,只起使污泥悬浮,而避免do的增加。

      来源:《电力设备》2019-08-23

      4.3微生物法以及液膜法微生物法即为在具有外加碳源的前提下,选用合适的脱氮菌,借助的氮源即为nox,no2溶于水生成no3,然后二氧化氮会被生物还原成氮气,但是一氧化氮会被吸附在微生物表面,然后又被微生物逐渐还原成氮气

      来源:《电力设备》2019-08-22

      4.3微生物法以及液膜法微生物法即为在具有外加碳源的前提下,选用合适的脱氮菌,借助的氮源即为nox,no2溶于水生成no3,然后二氧化氮会被生物还原成氮气,但是一氧化氮会被吸附在微生物表面,然后又被微生物逐渐还原成氮气

      来源:《基层建设》2019-08-20

      在hsb中也会有厌氧氨氧化混合菌存在,它可以以硝酸盐、亚硝酸盐、二氧化碳和氧气作为电子受体,nh+4作为电子供体,把氨氮氧转化成氮气,在这种条件下完成高效脱氮在低碳源条件下。

      来源:《黑龙江科学》2019-08-20

      01 低碳源污水的脱氮除磷技术1.1 补充外来碳源在对有机物浓度较低的生活污水进行处理时,大部分的污水处理厂通过补充外来碳源方式进行处理,但碳源与药剂的增加会在很大程度上提高污水处理厂的运营成本。

      江苏省太湖流域城镇污水处理厂新一轮提标难点及对策

      来源:JIEI创新实验室2019-08-20

      (图3)污水处理厂进水特性:碳源不足普遍存在通过调研太湖流域内6座不同城镇污水厂进水水质,对流域内典型城镇污水厂水质变化进行分析,发现存在进水碳源不足、bod5/tn偏低等主要问题。...(图4)bod5/tn:当原污水中碳、氮比值过低,如bod5/tn<3时,认为进水中所含碳源不足,需要另投加有机碳源满足系统脱氮需求。在本次统计中有2座污水厂的bod5/tn低于3。