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      北极星为您找到“微生物降解”相关结果2329

      来源:微信公众号“治污者说”2022-07-04

      ,但是受到微生物本身工艺的局限性,为了保持微生物的一定活性和健康度,污水中的污染物质和营养指标不会被去除降解到完全没有,否则微生物会处于一个严重的饥饿状态,导致微生物出现老化内源消耗的状态,使活性污泥状态不佳

      来源:环保工程师2022-07-01

      通常来说,那些含有易生物降解和溶解的有机成份,特别是低分子量的烃类、糖类和有机酸类等类型基质的污水易引起污泥膨胀,例如酿酒、乳品、石化和造纸废水等,由于丝状菌顽强的生命力以及广泛的适应能力,在某些难降解的有机废水当中

      来源:环保工程师2022-06-21

      而aao工艺中,大部分有机物在厌氧段被聚磷菌转化为phb储存在细胞中,部分有机物在缺氧段通过反硝化反应去除,废水进入好氧段时,cod浓度已基本接近排放标准,在好氧段会得到进一步降解。...3、除磷性能对比水中磷含量超标,同样也会导致微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。

      来源:北极星水处理网2022-06-20

      在污水处理过程中,为了维持微生物的活性,需要在污水中添加乙酸钠等有机物作为碳源,保障脱氮除磷效果。而在节能降耗政策驱使以及药剂断供涨价的几重冲击之下,污水处理厂不得不为自己寻找能省钱又省心的优质碳源。...生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布《啤酒工业污染物排放标准》(gb19821-2005)修改单以及《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(gb 27631-2011)修改单,官方盖章“酒类企业废水中易降解有机物含量高

      缓释碳源促进生物反硝化脱氮技术研究进展

      来源:环境工程技术学报2022-06-17

      目前已有的一些天然缓释碳源尚不能完全满足上述要求,例如农业废物中的纤维素被木质素和半纤维素包裹着,而木质素不易被微生物降解,造成有机物释放较为困难。...采用天然缓释碳源作为传统外加碳源的替代材料或污水深度处理单元(如反硝化生物滤池)的生物膜载体,既可补充碳源,又可提高微生物生物量,从而确保系统的反硝化效率。

      德国贺利氏特种光源助力生态环保

      来源:贺利氏特种光源2022-06-06

      一方面,紫外光辐射可以消灭细菌、病毒、寄生虫或真菌等微生物,因此广泛应用于市政污水、船舶压载水、石油开采回注水等的处理。...另一方面,由于紫外光本身具有较高的能量,并结合一些特定的氧化剂(过氧化氢、臭氧)和催化剂,形成高级氧化处理工艺(uv-aop),可以氧化降解一些特殊的污染物,尤其是一些有生物毒性、难降解的污染物。

      新苏环保:污水变清还碧江河

      来源:新苏环保2022-05-30

      同时,通过工艺提升,如在曝气池内投加一定量的粉末活性炭,通过对微生物的富集降解及吸附机理,去除废水中的有机物等。绿水青山就是金山银山。

      来源:环保工程师2022-05-25

      三、影响微生物降解的环境因素 生物降解是微生物对物质特别是环境污染物的分解作用。它和传统的分解在本质上是一样的,但又有分解作用所没有的新的特征(如代谢,降解等),因此可视为分解作用的扩展和延伸。

      来源:微信公众号“治污者说”2022-05-19

      ,这就产生了污水厂内多样的微生物的聚合体-活性污泥,活性污泥中聚集了大量的各种类型的微生物,承担着不同污染物的降解和去除的作用。...因为这些微生物的污染物降解的功能和机理不同,污水厂必须针对这些不同种类的微生物的生长繁殖提供其合理的生存空间和环境,污水厂通过功能性构筑物的设计和建设为各种微生物聚集的活性污泥提供了充足的生存空间,活性污泥在生物池中通过内

      连续流好氧颗粒污泥形成影响因素及应用研究进展

      来源:工业水处理2022-05-17

      值得注意的是,连续流ags对进水基质有较高的有机物降解能力,可能是由于配水中的有机物容易被微生物吸收利用。...尽管该连续流系统具有很好的有机物降解能力,但这种改进的连续流装置操作流程较复杂,不适于实际工程中的应用推广。综上可见,水力剪切力主要影响ags的稳定性。

      大型污水厂中填料对A2O系统<mark>微生物</mark>种群的影响

      来源:中国给水排水2022-05-16

      在处理相同污染负荷的条件下,通过投加悬浮填料,在原设计生物池容不变的情况下可使填料与污水充分接触,实现污染物的充分降解,从而满足一级a排放标准。...在a2o工艺中投加悬浮填料,形成移动床生物膜反应器(mbbr),通过微生物在填料载体上富集形成的生物膜和活性污泥中微生物的双重作用可实现生物系统的有效脱氮。

      生物电化学系统废水脱氮机理及影响研究进展

      来源:工业水处理2022-05-12

      阳极室中的微生物降解污水中的有机物并将电子转移到阳极表面,同时产生质子通过离子交换膜迁移至阴极室;阳极表面的电子通过外电路转移至阴极,与阴极室的电子受体(如o2、no3--n、no2--n)结合,生成相应的还原产物

      来源:北极星固废网2022-05-11

      该处理中心采用高温好氧发酵、微生物降解工艺,使得餐厨垃圾实现了无害化、资源化处理。

      来源:微信公众号“治污者说”2022-05-09

      ,由于生物池内的微生物属性各不相同,微生物在不同的溶解氧环境下都会有对碳源的吸收和降解的作用,因此针对反硝化过程,一定需要确定生物池内反硝化作用优势明显的区域进行投加反硝化的外加碳源。

      生态循环产业园混合工业污水处理工程实例

      来源:工业水处理2022-05-09

      此外,4种污水协同处理,餐厨沼液、动物无害化污水含油量被大大稀释,减弱了油含量对生化系统微生物及后期膜系统处理产生的影响。...2.2 工艺论证厌氧生物处理技术由于具有运行成本低、能耗低、剩余污泥量少、可以处理高浓度和好氧条件下生物难降解有机物的特点,近年来已被广泛用于高浓度有机废水处理。

      污水处理必须向资源/能源回收方向转变——热力学解析

      来源:水业碳中和资讯2022-05-06

      宏观上,这就是微生物不断耗散能量并形成新的生物质并维系复杂细胞系统的新陈代谢过程。然而,若不涉及资源与能源回收,微生物新陈代谢实际上是将污水中大量低熵物质转化为相对稳定的高熵物质过程。...不应发展不可降解、不能回收再利用的除污合成材料。 熵(entropy)是热力学中的一种抽象概念,可被用以描述一个封闭系统自发陷入无序乃至崩溃的趋势,即,是对系统混乱度或不可用度的度量。

      来源:环保工程师2022-05-05

      高溶解氧会加快微生物的代谢作用。当曝气池处于高食微比运行状态时,维持相对较高的溶解氧是有利的,可加快废水中有机物的降解速率。...所以,在好氧系统的运行中,溶解氧浓度的控制应与食微比的控制密切相关,高食微比可控制较高的溶解氧浓度,促使有机污染物的有效降解

      造纸废水处理强化生化系统COD去除的实例

      来源:工业水处理2022-04-28

      微氧条件下同一个系统内可实现厌氧、缺氧及好氧环境的共存,可以丰富微生物群落,提高微生物多样性,而且微环境驯化出的混合微生物群落能更有效地对难降解有毒污染物进行脱毒降解,进而提高难降解污染物的去除效率。

      杨木化机浆造纸废水的治理工程实例及分析

      来源:工业水处理2022-04-27

      ic反应器包括微生物的水解发酵-产氢产乙酸-产甲烷3阶段反应,相应的微生物包括发酵细菌、产氢产乙酸菌和产甲烷菌,前2种统称为产酸菌。与产酸菌相比,产甲烷菌对温度、ph及有毒物质等生态因子非常敏感。

      探秘国内首座好氧颗粒污泥(AGS)技术工业化污水处理厂

      来源:北控工业环保2022-04-24

      4、具有降解难降解污染物质的能力,难降解污染物质的完全降解涉及多种菌群的相互作用,而颗粒污泥是多种微生物共存的微生态系统,这意味着颗粒污泥中污染物质的传递是快速而高度浓缩的,因此大量的污染物质可以在紧凑的系统中得到处理

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