来源:环保之家2015-12-10
关键技术或设计特征充分利用原水中的碳源进行好氧反应,对于生活污水不需另加碳源。
来源:IWA国际水协会2015-12-07
并且和其前工艺相比, demon工艺的一大不同之处在于它不需要额外添加碳源。除了ab工艺和侧流除氮工艺,在热电联产(chp)单元中采用全新发动机可以提高使用效率和电机效率,这也是是实现产能的重要因素。
来源:环保水圈2015-12-05
a 反应器则可利用o2 反应器回流混合液中的no2--n 和no3--n 进行反硝化,将硝态氮转化为氮气而实现彻底脱氮,同时通过酸化水解进一步降解难降解的有机物作为反硝化反应的碳源。
来源:中国给水排水2015-12-02
按图4所示思路,cod不应直接被氧化至co2,而应该是在满足脱氮除磷碳源需要前提下将多余的cod尽可能转化为能源(如,ch4)使用。
来源:给水排水2015-11-26
② 进水可生化性差,营养比失衡,进水bod5浓度偏低,进水氮、磷元素含量相对较高,c/n值偏低,反硝化碳源不足导致生物脱氮效果有限,tn达标困难。
来源:北极星环保网2015-11-20
张总说:该工艺具有反应效率高,高度脱氮功能;对水质水量变化有较强适应性;对进水悬浮物的要求非常宽松;负荷高,占地面积省;反硝化碳源低消耗等特点。
来源:湘潭中环污水有限公司2015-11-18
一期提标改造项目主要建设内容为:改造一期预处理、生化池、污泥脱水间(增设碳源投加系统),与扩建项目合建一座滤布滤池、接触消毒池及加氯间、出水提升泵站,出水水质执行一级a标准,项目总投资估算为5768万元
来源:中国新能源网2015-11-06
减少co2排放量应从消除根源着手,第一,压缩碳源,发展生物质产业,生产生物质能源及生物基化学品,减少对化石燃料的依赖;第二,增加碳汇,恢复并加强地球植被建设,通过植树造林等来固定co2,发展碳汇林业,实现森林面积的增加
来源:给水排水2015-11-06
,即使为了去除硝酸盐产物需要在厌氧氨氧化过程中投加碳源,其投加量也比传统工艺中碳源投加量低90%;厌氧氨氧化工艺可以减少45%碱度消耗量。...0引言污水处理生物脱氮工艺从20世纪60年代的硝化反硝化工艺为起点经过数十年的发展,逐步衍生出了多种形式的生物脱氮工艺,这些传统工艺在稳定可靠解决富营养化的同时,消耗了大量的能源和资源(碳源)。
来源:科学网2015-11-04
最主要的是,土壤有机质是土壤中各种大大小小生物的碳源和能源。
来源:E20环境平台2015-11-03
任连海:我们国家餐厨垃圾处理过程中面临碳少氮多现象,相对来讲,碳相对缺乏一些,应该要补充一些碳源,碳源从哪里来?污泥在这些有机质垃圾当中,应该是比较合适的。
来源:中国环境报2015-10-27
而从其他废弃物中引入碳源是较好的选择,比如污泥、粪便、秸秆,包括生活垃圾等,其中最有可能的就是活性污泥。...对此,北京工商大学环境科学与工程系系主任、中环协餐厨垃圾专委会主任任连海表示,我国餐厨垃圾的特点是碳少氮多,为了获得更好的发酵效果,需要补充一些碳源。
来源:中国给水排水2015-10-23
②由于进水bod5/tkn值较低,碳源不足,系统的反硝化能力难以提高;氧化沟采用同步硝化反硝化,外沟的do浓度较高,造成tn的去除率较低;中沟和内沟转碟推动力不足,沟底混合液流速较低。
来源:中国节能在线2015-10-20
在进行脱氮时,要保证碳源的充足,使其满足反硝化菌的生命活动,最终完成反硝化环节;而污水在经过好氧硝化反应后,有机物的数量已经变得很低,不符合反硝化要求,所以,在缺氧前,要在污水中加入甲醇,其目的是为了使有机碳源得到弥补
来源:净水技术2015-10-16
平均bod/cod为0.45,平均值bod/tn为4.05,由此可知该进水属于低碳源水质。2结果与讨论2.1水温与ph变化规律根据实测结果,将每天的数据取平均值,得到水温和ph的变化规律,如图2所示。
来源:中国污水处理工程网2015-10-07
中试试验所用高效焦化降解菌是课题组以长期受污染的土壤和好氧池活性污泥经处理后加入以多环芳烃(如异喹啉)作为唯一碳源自制无机盐选择培养的,再通过不断增加底物的浓度来筛选驯化微生物。
来源:论文网2015-09-28
另外,细菌为了生存在寻找碳源和能源的过程中就会形成一种进化优势趋...根际环境内的微生物对污染物具有多种修复手段,有的以污染物为碳源和能源,有的与污染物共代谢,通过代谢过程,这些离子可被沉淀或被螯合在可溶或不溶性生物多聚物上,进而达到对根际环境内污染土壤修复作用。
来源:中国能源报2015-09-23
1 碳源分析碳源( carbon source) 指造成温室气体排放的任何过程或活动,其数量用二氧化碳当量 co2e 表示。
来源:化工7072015-09-14
该技术在欧洲和北美发展迅速,相比于传统的硝化反硝化技术,厌氧氨氧化技术只需消耗40%的能源,而且脱氮无需碳源。
来源:anammox2015-09-09
能源回收:厌厌氧氨氧化菌将传统反硝化过程所需的外加碳源全部省略,污水中的有机物可最大限度的进行回收产甲烷,而不是被氧化成二氧化碳。产生的甲烷又可以作为能源重新利用,从而使污水变废为宝,成为液体黄金。