北极星
      北极星为您找到“微生物”相关结果6850
      一场暴雪过后 我的污水处理含盐量剧增!

      来源:环保工程师2024-02-08

      活性污泥的驯化时间一般为7-10d,驯化可提高污泥微生物对盐浓度的耐受程度,驯化初期活性污泥浓度减少,是由于盐溶液的增加对微生物产生毒害,使部分微生物死亡,表现为负增长,在驯化后期适应了改环境的微生物开始繁殖

      来源:​内蒙古自治区人民政府2024-02-02

      按照“5+n”的总体布局,继续加强对草业、奶牛、肉牛、肉羊、马铃薯5个优势领域和杂粮、蔬菜、向日葵、甜菜等n个重点领域科技创新重大示范工程、重大专项的支持,增加微生物、特色畜禽、作物等种业领域研究方向。

      来源:内蒙古人民政府2024-01-30

      按照“5+n”的总体布局,继续加强对草业、奶牛、肉牛、肉羊、马铃薯5个优势领域和杂粮、蔬菜、向日葵、甜菜等n个重点领域科技创新重大示范工程、重大专项的支持,增加微生物、特色畜禽、作物等种业领域研究方向。

      来源:内蒙古自治区人民政府2024-01-30

      按照“5+n”的总体布局,继续加强对草业、奶牛、肉牛、肉羊、马铃薯5个优势领域和杂粮、蔬菜、向日葵、甜菜等n个重点领域科技创新重大示范工程、重大专项的支持,增加微生物、特色畜禽、作物等种业领域研究方向。

      湖北麻城市原化工园区污水渗坑污染场地地下水修复工程(一期)EPC中标候选人公示!

      来源:黄冈市公共资源交易信息网2024-01-30

      结合土壤超标污染物特征及地下水处理时土方开挖等需求,开展原位微生物降解及固化稳定化措施。

      来源:内蒙古自治区人民政府2024-01-29

      按照“5+n”的总体布局,继续加强对草业、奶牛、肉牛、肉羊、马铃薯5个优势领域和杂粮、蔬菜、向日葵、甜菜等n个重点领域科技创新重大示范工程、重大专项的支持,增加微生物、特色畜禽、作物等种业领域研究方向。

      高能环境科研成果荣获2023年度环境保护科学技术奖二等奖

      来源:高能环境2024-01-23

      为解决这一难题,高能环境针对因地下水低氧、低温及微生物活性低等特性以及复合污染溶解性、迁移性等物化性质差异大而造成的修复成本高、易拖尾难题,特别是地下水埋深较深的场地原位修复施工难度大、成本高的技术瓶颈

      来源:环保工程师2024-01-22

      因大部分微生物适宜生长的环境为20-35 ℃,此时生物活性较为强烈。当外界温度低于10℃是,微生物基本处于休眠状态;当外界温度低于4℃时,微生物将开始出现死亡。...而我国北方冬季的污水温度在10℃左右,甚至更低,远远达不到微生物进行生物脱氮反应的最适条件。

      来源:环保工程师2024-01-18

      脱氮工艺选择tn(总氮,氨氮+硝态氮+有机氮的值),为什么除碳工艺没有硝态氮,这里说清楚一下,大家理解后就能记住了,因为单纯的除碳工艺,微生物无法利用硝态氮代谢(合成+分解)只能利用氨氮,而硝态氮对于脱氮工艺的反硝化阶段恰恰是必须的电子受体

      深水海纳集团旗下的东港市工业污水处理厂顺利运行!

      来源:深水海纳集团2024-01-11

      污水中的氯离子和含盐量较高,腐蚀性强,且对生化系统微生物有一定的抑制作用;codcr、ss、tn及tp含量均较高,污水可生化性较差。

      来源:中国环境报2024-01-02

      高盐废水不仅会导致微生物生存环境中的盐浓度高于微生物体内的盐浓度,造成微生物体内水分反渗透,直至脱水死亡,还会造成活性污泥数量下降,引起出水水质变化。...一位不愿具名的专家告诉记者,温度是影响微生物生长的一个重要因子。一旦环境水温低于5摄氏度时,微生物的生长繁殖就会受到影响,活性过低甚至停止活动。

      来源:湖北省公共资源交易电子服务系统2023-12-25

      结合土壤超标污染物特征及地下水处理时土方开挖等需求,开展原位微生物降解及固化稳定化措施。

      来源:运城市人民政府2023-12-21

      豆粕减量替代等减排饲养技术和畜禽舍外墙保温、舍内通风换气系统、温湿度控制系统等减排设施;在牛、羊生产企业重点推广全营养草料混合饲喂、低蛋白日粮等减排技术,科学调控日粮营养结构,优化饲料品种,改善粗饲料品质,合理使用饲料添加剂,推广微生物饲料

      来源:太原市人民政府办公室2023-12-21

      污水在经过过滤、沉淀、微生物处理等多道工序后,最终变成清水,用于工业、市政、生态补水等方面。”

      来源:运城市人民政府官网2023-12-20

      豆粕减量替代等减排饲养技术和畜禽舍外墙保温、舍内通风换气系统、温湿度控制系统等减排设施;在牛、羊生产企业重点推广全营养草料混合饲喂、低蛋白日粮等减排技术,科学调控日粮营养结构,优化饲料品种,改善粗饲料品质,合理使用饲料添加剂,推广微生物饲料

      来源:环保工程师2023-12-14

      在沉降比较小的情况下,微生物数量少,对溶解氧的消耗量自然不多,剩余溶解氧就会增多;在沉降比较大的情况下,微生物数量多,溶解氧消耗量增大,do就会减少。...在沉降比较小的情况下,do会增大,反之,do减小,这是由于氧化有机物、微生物吸附耗氧量发生变化。

      寒潮来袭!我的污泥怎么办?

      来源:环保工程师2023-12-12

      微生物总体上生长温度范围较广,但对每一种微生物来讲只能在一定的温度范围内生长。...又由于污水处理中的微生物大多数是适温微生物,适温微生物的最低生长温度为10℃,低于10℃时,起主要降解作用的中温菌已经失去了降解有机物的能力,而冷适微生物由于世代时间较长,并且受自身生理特性和各种生态因子的抑制作用

      来源:兰溪市人民政府2023-12-07

      严格“菜篮子”市长负责制考核,提高肉蛋奶蔬供给能力,加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的大食物供给体系。

      来源:山西省发展和改革委员会2023-12-04

      山西省非常规天然气行业碳达峰实施方案》的通知,《方案》提出,推广使用先进采气工艺,因地制宜推广“井工厂”流水线式精准开发模式,大力推进多分支水平井、“l”型井、丛式井等集约型井型;鼓励企业开展气井无杆举升、无水压裂、微生物增透

      来源:环保工程师2023-11-21

      其主要原因在于,乙酸钠为低分子有机酸盐,容易被微生物利用。...而淀粉等高分子的糖类物质需转化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有机酸等最易降解的有机物,然后才被利用;甲醇虽然是快速易生物降解的有机物,但甲醇必须转化成乙酸等低分子有机酸才能被微生物利用,所以出现了利用乙酸钠作为碳源比用淀粉