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      医院物业:医疗废物应急预案编制指南

      来源:菁物管2019-02-02

      感染性废物:是指具有生物毒性细菌、病毒代谢产物,孢子,活/减毒疫苗;送实验室做化验的标本;科研和实验室产生、储藏的培养物/皿;废弃的血液;被血液/体液污染的物品。

      水污染面源治理简案

      来源:微纳米气泡技术2019-01-31

      活性污泥中的好氧细菌及其原生动物对污水中的有机物进行吸附、氧化、分解,最终把这些有机物变成二氧化碳和水。

      来源:环保新课堂2019-01-29

      由于系统经常排放剩余污泥,被细菌过量摄取的磷也将随之排出系统,因而可获得较好的除磷效果。 二、影响生物除磷效果因素生物除磷中通过聚磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。...但对于同时除磷脱氮的生物处理工艺而言,为了满足硝化和反硝化细菌的生长要求,污泥龄往往控制得较大,这是除磷效果难以令人满意的原因。一般以除磷为目的的生物处理系统的泥龄控制在3.5~7d。

      光大国际首个餐厨项目近日签署二期合同

      来源:PPP拾穗者2019-01-23

      由于餐厨废弃物含水量高、有机物及油脂成分高,容易腐败、变质、滋生大量细菌,必须及时有效处置,并且餐厨废弃物处理对技术标准要求较高,我县现有的垃圾填埋场、焚烧厂无专业设备进行处理,也无多余餐厨废弃物渗滤液处置容量

      来源:环保新课堂2019-01-23

      结果表明,硝化细菌优先附着生长在载体上,硝化活性达0.33mgn/h

      来源:给水排水2019-01-23

      物化深度处理主要用于去除ss、tp、cod、bod5、重金属、细菌、病毒等,通常采用混凝沉淀、混凝气浮、过滤、活性炭吸附、臭氧氧化及膜技术等,视处理目标的不同,可以采用以上工艺的组合。

      来源:水工业市场杂志2019-01-22

      通过调整污泥龄的大小,使得生长周期较长的微生物如硝化细菌及反硝化细菌也可以成为优势菌种,在一定程度上可以提高整个反应器的脱氮效率,使得运行更加灵活稳定。...由于膜的高效截留作用,反应器中较大的颗粒物、大分子的有机物、细菌等均被截留在膜的进水侧。同时不用考虑污泥膨胀。(3)污泥浓度高,剩余污泥产量小。

      来源:环保新课堂2019-01-22

      水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同,将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段,即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程

      来源:南国都市报2019-01-21

      众所周知,生活垃圾是多种废弃物的混合,经过堆积、发酵,会产生渗滤液、腐朽气体,滋生各种细菌,若不进行有效处置,将会对环境造成严重污染。垃圾处理存在多种模式,各有优缺点,为什么选择垃圾焚烧处理?

      PM2.5和PM10的来源、危害和区别

      来源:国家大气污染防治攻关联合中心2019-01-21

      pm2.5在空气悬浮过程中还会进一步吸附空气中存在的有机和金属等化学成分、细菌、病毒、真菌等微生物成分。

      来源:环保新课堂2019-01-21

      1、温度在4~45℃内,氨氧化细菌和硝化细菌均可进行。...细菌在高温和低温均可较好地实现亚硝酸盐的积累。实验表明,低温也可实现短程硝化。在低温时,亚硝酸盐氧化菌利用氨氮的能力大于硝化细菌利用no2-n的能力,从而造成no2―的累积。

      来源:南国都市报2019-01-19

      众所周知,生活垃圾是多种废弃物的混合,经过堆积、发酵,会产生渗滤液、腐朽气体,滋生各种细菌,若不进行有效处置,将会对环境造成严重污染。垃圾处理存在多种模式,各有优缺点,为什么选择垃圾焚烧处理?

      科普知识:垃圾焚烧发电是未来发展的主流

      来源:湖南电力科普2019-01-18

      垃圾焚烧还有占地面积小、余热发电、彻底有效地消灭细菌,可把废渣作为建筑材料等优点。基于以上优点,大力推行垃圾焚烧发电利国利民。

      处理高氨氮废水亚硝化<mark>细菌</mark>培养实验研究

      来源:《基层建设》2019-01-16

      亚硝化细菌液体培养基:亚硝化细菌富集培养基稀释5倍,即为亚硝化细菌液体培养基,其中nh+4-n浓度为206mg/l。...虽然关于亚硝化细菌菌株本身的研究较多,但探讨亚硝化细菌用于对含氨氮废水进行处理的研究较少,因此作者从某城市污水处理厂活性污泥中筛选了一株对氨氮有较强作用的亚硝化细菌,探讨了该亚硝化型细菌对不同浓度氨氮废水的作用

      来源:环保新课堂2019-01-16

      有些盐会随着细菌的生命活动进入细菌内部,破坏其内部的生物化学反应进程,有些会与细菌的细胞膜发生作用,导致其性质转变而不再起到保护作用或者不再能吸收某些对细菌有益的物质,进而导致细菌的生命活性受到抑制或者菌体死亡

      来源:环保新课堂2019-01-15

      废水的生物性指标有细菌总数、大肠菌群

      来源:净水技术2019-01-15

      在上述处理处置的污泥中,采用露天堆放和外运的污泥部分未得到有效处置,在此过程中伴随着严重的重金属、有机污染物和细菌等有害物质的二次污染;采用卫生填埋处理的污泥虽然处理方法简单易行,但是污泥填埋占用大量土地资源

      来源:环保新课堂2019-01-14

      2、增加进水量控制在合适的范围,保持较高溶解氧状态一段时间抑制低营养细菌继续增加。3、加大剩余污泥排放量,将系统污泥浓度控制到合理范围内。...好氧生物选择器就是在回流污泥进入曝气池前进行再生性曝气,减少回流污泥中粘性物质的含量,使其中微生物进入内源呼吸阶段,提高菌胶团细菌摄取有机物的能力和与丝状微生物的竞争能力。

      来源:环保新课堂2019-01-11

      有机氮如蛋白质水解为氨基酸,在微生物作用下分解为氨氮,氨氮在硝化细菌作用下转化为亚硝酸盐氮(no2-)和硝酸盐氮(no3-);另外,no2-和no3-在厌氧条件下在脱氮菌(反硝化细菌)作用下转化为n2。

      来源:中国环保产业协会2019-01-09

      一、《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》(hj 347.1-2018);二、《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》(hj 347.2-2018);三、《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》(hj 1000-

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