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      中国膜市场发展策略及投资潜力可行性预测报告

      来源:中金企信国际咨询2021-01-06

      反渗透膜能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。具有耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。...反渗透膜具有高效的脱盐率、较高的机械强度和使用寿命、可耐受化学或生物化学作用的影响,受ph值、温度等因素影响较小等特点。这些特性使反渗透技术成为最经济的海水淡化技术,应用于绝大多数膜法海水淡化工程。

      干货收藏 | 有机硅消泡剂如何提升废水处理效率?

      来源:埃肯有机硅2021-01-06

      导语:在曝气池内,因空气从曝气池内部鼓出,另外活性污泥中的微生物在分解有机物的过程中会产生气体,因此在曝气池中污水的内部和表面就会产生大量的泡沫。...泡沫会对废水处理过程产生严重的影响 工业污水中含有有机污染物,重金属,病原微生物等物质含量较高,因此需要进行三级废水处理,一般会运用到物理处理、化学处理和生物处理三种工艺。

      来源:中国能源报2021-01-06

      生物制氢是利用微生物自身的新陈代谢途径,在常温常压下生产氢气。国内外最初关于生物制氢的研究,主要集中在光解水制氢和暗发酵制氢两种,而对光发酵制氢的研究还比较少。...团队在秸秆类生物质光合生物制氢光谱耦合理论、热效应理论、多相流理论及光热质传输规律等关键科学问题取得了一系列成果,明晰了对秸秆类生物质光合生物制氢中的生物质多相流光热质传递特性及其稳定高效产氢体系,张全国教授及其团队于

      改性<mark>生物</mark>炭对土壤重金属污染修复研究进展

      来源:《化工进展》2021-01-06

      、保持土壤养分、滋养土壤微生物、固化土壤污染物)发挥重要的作用。...生物炭改性是为了提高生物炭的安全性、高效性、重复使用性和环境友好性,同时加强生物炭的重金属修复性能。因此,功能型生物炭的研制及拓展改性生物炭的应用是生物炭改性的进一步深入研究方向。

      厌氧氨氧化与短程硝化反硝化的区别!

      来源:环保工程师2021-01-06

      1.1、温度的影响 温度对微生物影响很大。亚硝酸菌和硝酸菌的最适宜温度不相同,可以通过调节温度抑制硝酸菌的生长而不抑制亚硝酸菌的方法,来实现短程硝化反硝化过程。...3、由于亚硝化菌世代周期比硝化菌短,控制在亚硝化阶段可以提高硝化反应速度和微生物的浓度,缩短硝化反应的时间,而由于水力停留时间比较短,可以减少反应器的容积,节省基建投资,一般情况下可以使反应器的容积减少

      电动力学辅助植物修复重金属污染土壤的特征机制与机遇

      来源:《化工进展》2021-01-05

      电动力学作用依然会导致土壤的酸碱化,对土壤微生物、酶活性及植物生长产生不利于影响,但这些电场的不利影响很大程度上能被植物消除或部分抵消。...所以未来应重点关注以下几个方面:①加大对有前景的超富集植物的选择及测试研究,同时注重不同生态位修复植物系统的构建;②深入研究电动力学参数对土壤理化性质、植物生理及代谢、土壤微生物群落等生物地球化学行为的影响及作用机制

      来源:环境与发展2021-01-04

      我国水处理膜技术的不足体现在以下两方面:一方面,我国水处理工程中污水废水水质复杂,膜企业提供的水处理膜针对性较强,适用性不足,且使用效果不稳定,膜使用寿命短,长期使用后,处理效果降低,加大水处理成本;另一方面,污水与废水中的微生物及颗粒物会对膜造成堵塞

      来源:治污者说2021-01-04

      微生物靠自己渺小的身体改变和提升了污水厂的运维管理细节。...新冠疫情把病毒这样微小的微生物推到人类面前,在大自然面前,人类不过是物种多样化的一支。

      来源:环保尖兵2020-12-31

      为了提高单位时间产品产出量,同时降低废水量,各厂家往往通过加大反应浓度来实现上述目标,这样形成的母液中cod的浓度非常高,有些产品产生的母液水的cod可以达到数万mg/l,如果不做预处理那么对已有的生化池的微生物会造成剧烈冲击

      来源:环保工程师2020-12-30

      但do浓度不宜太高,因为溶解氧过高能够导致有机物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。此外溶解氧过高,能量消耗过大,在经济方面也不合适。...4、生物固体平均停留时间(污泥龄)为了使硝化菌群能够在连续流反应器系统存活,微生物在反应器内的停留时间(θc)n必须大于自养型硝化菌最小的世代时间(θc)minn,否则硝化菌的流失率将大于净增率,将使硝化菌从系统中流失殆尽

      <mark>生物</mark>脱氮除磷的发展简史!

      来源:环保工程师2020-12-30

      但由于以微生物内源呼吸代谢物质作为碳源,反硝化速率很低,所以需要扩大缺氧池的容积,同时在缺氧池中微生物内源呼吸将有机氮和氨氮释放到水中,降低脱氮效率,导致该工艺在工程上并不实用,但该工艺为以后的脱氮除磷工艺的发展奠定了基础

      城市污水厂部分反硝化滤池启动及运行

      来源:《中国环境科学》2020-12-29

      ,系统的微生物多样性较高。...最常用的深度处理工艺是反硝化生物滤池(dnbf),但存在碳源投加量大、污泥产量大、反冲洗频繁及微生物分泌物质引起严重的膜污染等问题,导致部分工艺不能稳定运行。

      来源:环保工程师2020-12-29

      写之前,谈谈我对污水厂的污泥的看法,我个人认为,污水厂污泥就是一种垃圾,是一种持有特殊属性的垃圾,其主要成分是微生物代谢和微生物本身及一些无机物,套用同济大学戴晓虎教授的一句话,“污泥其实不是泥,只是长得像泥

      废弃<mark>生物</mark>质水热炭化技术及其产物在废水处理中的应用进展

      来源:《化学与生物工程》2020-12-29

      关键词:水热炭化技术;废弃生物质;生物质炭;废水处理;吸附;生物质(biomass)泛指任何可再生的或可循环的有机物质,包括所有的动植物、微生物及其进行生命活动产生的所有有机物质。

      来源:北极星固废网网2020-12-29

      对涉及感染性废物的病原微生物实验室,应按照《实验室生物安全通用要求》(gb19489)等标准规范要求加强对感染性废物的消毒处理和安全贮存。...病原微生物实验室产生的感染性废物参照医疗废物进行收运处置。加强处置能力建设,着力提升实验室危险废物的处置能力,鼓励危险废物焚烧处置单位建设实验室危险废物物化处置设施。

      来源:环保小蜜蜂2020-12-29

      生物流化床法充分利用了微生物不同生命活动阶段的特征,根据微生物的生长特点将处理阶段划分为固定床阶段、流化床阶段、液体输送阶段三个阶段。生物流化床的主要优点:1、容积负荷高,抗冲击能力强。

      来源:水处理新视野2020-12-28

      杀菌剂主要是消灭细菌、微生物等有害细菌的一种药剂。在国际上,通常是作为防治各类病原微生物的药剂总称。杀菌剂不会产生像溴、碘、过氧化物等药品对系统造成的隐患。...7、紫外线汞灯在点燃时,能够放射出波长为1400nm-4900nm的紫外线(1nm=10-10m),这种光线能穿透细菌的细胞壁,杀死微生物,达到消毒杀菌目的。紫外线波长在2600nm左右。

      来源:微信公众号“治污者说”2020-12-28

      污水厂的基本理论还有很多,包括活性污泥微生物降解的基本原理、生物脱氮的基本原理,生物除磷的基本原理,化学反应的基本原理等等。...微生物的生老病死,物质不灭这两条定理,可以让运行人员看清楚剩余污泥排放的重要性,这个时候如果还有不排泥少排泥甚至说有什么高级菌种让污泥自我消化,就都不符合这些基本原理,只能被听听而已。

      焦化废水减量化处理应用实践

      来源:冶金技术服务2020-12-28

      一段好氧池是生化硝化处理的核心设施之一,微生物生物化学反应过程主要是在一段好氧池中进行的。通过微生物的降解作用去除废水中的酚、氰及其它有害物质,并通过硝化反应使废水中的氨氮氧化为no2-和no3-。

      水专项突破“城镇再生水高效低碳处理技术”

      来源:走进水专项2020-12-28

      此外,通过好氧区溶解氧浓度控制及高活性功能微生物驯化,在保证硝化效果与填料流化的同时,显著降低了系统曝气能耗,为张家口市实现“绿色办奥”提供了有力科技支撑。...,转化与再分配劣质碳源,调节酶活性强化生物膜代谢反应活性,实现了污水处理过程能源回收利用与节能降耗。