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      中建环能一项污水<mark>脱氮</mark>新技术荣获中国城镇供水排水协会科学技术奖一等奖

      来源:中建环能2025-01-03

      项目形成4种新型脱氮载体填料、2大类污水一体化处理装备,在无外加有机碳源的条件下实现污水深度脱氮。...▲节碳型污水深度脱氮载体填料及模块化装备项目成果已在多个城市地区的市政污水厂、建制镇污水厂、溢流污水以及分散污水处理项目中推广应用,有效满足了城镇污水处理厂总氮稳定达标以及节能降碳污水深度脱氮与回用需求

      来源:广东省环保集团有限公司2024-09-19

      目前环保总院正在研究基地开展“基于多硫化物介导硫自养反硝化的污水高效低成本深度脱氮工艺应用研究”试验,该工艺成本低、脱氮效率高、系统运行稳定,可为缺少有机碳源的工业废水、城市污水处理厂二级出水等需深度脱氮场景提供技术支撑

      蓄能新质生产力!粤海水务第二届粤港澳大湾区水安全论坛全面展示高质量发展“创新之道”

      来源:粤海水务2024-05-17

      粤海水务首座“碳中和”水厂在原水预警与水质保障、污水处理与资源化方面,粤海水务针对生产运营中存在的技术难题或“卡脖子”问题,创新开发供水管网漏损控制、低碳源深度脱氮等技术,有效帮助水司实现优化改造、降本增效...此次高规格水业盛会云集全国千名权威专家、名校学者和名企代表,聚焦前沿科技创新,深入探讨城市群给水安全保障和水资源可持续利用,有效促进了全国水务行业资源的深度交流融合,对于凝聚创新发展新质生产力、助力粤港澳大湾区打造全球科技创新中心

      来源:住房城乡建设部科技与产业化中心2023-05-17

      该工程的aoa-mbbr技术应用效果突出,为污水处理厂新建及提标改造提供了深度脱氮先进技术和工程应用,具有广阔的应用前景。...北京工业大学城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室针对我国污水处理厂普遍存在的进水c/n较低、原水碳源不足等问题,研发了污泥双回流aoa深度脱氮除磷工艺技术,江苏裕隆环保有限公司与中国工程院院士彭永臻团队展开了深入的产学研合作

      来源:环保工程师2023-02-15

      目前,硫自养反硝化多应用于深度脱氮领域,有些污水处理厂的深度脱氮工艺采用了硫自养反硝化滤池,替代了传统的异养反硝化滤池!...中国首个城市污水处理概念厂——宜兴城市污水资源概念厂的深度脱氮单元,采用了中持的自“硫自养”发展而来“珊氮 ”自养反硝化脱氮滤池,出水tn≤3mg/l,每年可减少碳源840吨。

      新概念污水厂+1 | 三峡集团改造扩建 六安市凤凰桥水质净化厂二期工程正式投运

      来源:长江环保集团2022-08-14

      在“量”上,该厂在原有4万吨/天的污水处理规模上,新增5万吨/天的污水处理能力,在“质”上,该厂在出水水质达标的基础上,采用改良bardenpho工艺进行生物处理,配合硫自养反硝化滤池进行深度脱氮,同时采取臭氧氧化技术去除新兴污染物

      来源:北极星固废网2022-04-20

      2、废水厂区污水处理站采用“a/o+mbr+深度脱氮反应+混凝沉淀”处理工艺。

      荣获国家技术发明二等奖的“<mark>深度</mark>生物<mark>脱氮</mark>技术” 到底是个啥?

      来源:环保工程师2021-11-05

      笔者通过多方查询获知此次获得“污水深度生物脱氮技术及应用”项目的技术叫活性自持深度脱氮技术(saden)活性自持深度脱氮技术(self-active denitrification, 又称saden技术或删氮技术

      低碳源投加:自养<mark>脱氮</mark>滤池运行案例

      来源:给水排水2021-08-26

      导 读自养脱氮滤池作为污水处理厂二级生化后的深度脱氮技术,选用2~3 mm粒径的自养活性滤料,稳定实现出水tn≤10 mg/l,且零(或低)碳源添加,助力降碳排量。...1.2 自养脱氮滤池技改及启动情况原异养深床脱氮滤池情况:采用一组4格并联,下向流过流形式,设计滤速5.4 m/h,停留时间20 min,填充石英砂滤料(粒径2.0~3.0 mm),填充深度1.85m。

      碳中和背景下的水污染防治产业发展思考

      来源:扬子江生态文明创新中心2021-08-13

      其中关键技术创新在于“能源供给+碳源捕获+深度脱氮+污泥厌氧消化”。(2)技术围绕工艺的转变,污水处理技术要从“以能消能”到能量平衡、“碳中和”转变。...其中,脱碳体系要重点关注a-b法和整体营养物回收,这是主流工艺的未来;脱氮方面,主要聚焦自养脱氮技术;此外,污泥处理,从传统的脱水-填埋到碳化、能源化转变,在碳中和形势下会有巨大潜力。

      来源:环保工程师2021-07-19

      在废水处理实践中,多种废水经二级处理后仍达不到排放标准,需要对二级出水作进一步的深度处理。为此,吸附法还被用于深度脱氮。沸石吸附法在美国、日本已经成功地实现工业化。...活性炭主要是吸附水中的氨分子形式的氮 ,无选择性 ,吸附容量有限 ,所以脱氮效率很低。

      什么是反硝化滤池?

      来源:环保工程师2021-06-16

      反硝化滤池用于后置反硝化处理在欧美等使用已有20~30年的应用经验,对于深度脱氮而言更是实现了出水技术极限(lot)。...知名厂商如美国赛莱默公司和意大利迪诺拉的反硝化深床滤池,就是一种典型的下流式后置反硝化深度脱氮滤池,滤料选用固定型滤料,根据实际需要其滤砖、滤板和滤料可根据应用水厂(污水厂或者自来水厂)灵活选择:对于自来水厂

      固相反硝化系统中微生物结构及代谢途径的宏基因组分析:基于污水处理厂废水<mark>深度脱氮</mark>的中试研究

      来源:中国网2021-06-09

      然而,经过生物处理后的污水处理厂废液中仍有约10-15 mgl1的氮残留,如果不经任何深度处理直接排放,可能导致富营养化。因此,迫切需要有效的污水处理厂废液深度脱氮技术。...本文以新型生物高分子3-羟基丁酸酯和3-羟基戊酸酯的共聚物(phbv)和phbv-锯末共混合体为载体,构建了固相反硝化系统,通过中试试验对污水处理厂(wwtps)废液进行深度脱氮,并通过宏基因组测序分析共混物碳源对微生物群落结构

      南通市2021年大气污染防治工作计划

      来源:北极星大气网2021-04-27

      加快推进启东大唐电厂全封闭煤场建设、通州华电燃气机组深度脱氮工程,力争2021年底前完成。强化燃煤电厂烟气脱硝氨逃逸防控。

      投加污泥发酵液通过短程硝化-反硝化和部分厌氧氨氧化实现低C/N比市政污水的<mark>深度脱氮</mark>

      来源:环境前沿2021-03-01

      本研究旨在开发一种短程硝化-反硝化和部分厌氧氨氧化系统,通过投加污泥发酵液实现对低c/n市政污水的深度脱氮。...china关键词:sludge fermentation liquid (污泥发酵液); municipal wastewater (市政污水); advanced nitrogen removal (深度脱氮

      北京建筑大学吴莉娜:UASB+A/O+ANAOR+ASBR实现垃圾渗滤液自养<mark>深度脱氮</mark>

      来源:中国给水排水2021-02-23

      试验结果与关键图表1、短程硝化-厌氧氨氧化耦合短程反硝化厌氧氨氧化实现垃圾渗滤液深度脱氮本研究采用uasb–a/o–厌氧氨氧化反应器(anaor)和厌氧序批式反应器(asbr)(uasb-a/o-anaor-asbr

      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

      关键词:部分反硝化;生物滤池;亚硝酸盐积累;深度脱氮;二级出水随着污水排放标准的不断提高,城市污水处理厂出水氨氮及总氮难以实现稳定的达标排放,一般需要进行深度处理。....基于此提出应用于深度脱氮的部分反硝化耦合厌氧氨氧化二级滤池的工艺路线.该工艺理论上可节省 79%的碳源,氨氮可来源于二级生物处理剩余氨氮或者引入部分初沉池原水,可节省曝气成本;其次,厌氧氨氧化菌为自养菌

      刘洪波团队:微生物 大作用 弱电强化助力污水<mark>深度脱氮</mark>

      来源:净水万事屋2020-12-25

      近日,净水小编了解到,上海理工大学刘洪波教授团队在微生物弱电强化微碳源污水深度脱氮研究方面取得突破,2020年共有3篇系列高水平论文成果发表在science of the total environment...生物处理法无疑是各种污水处理方法最为经济有效的方法,而污水处理脱氮过程中碳源不足已成为普遍的现象,在碳源不足的条件下,大多数污水厂即使采用前置缺氧生物强化脱氮工艺,出水总氮仍然偏高,且主要以硝酸盐形式存在

      科普互动 | 滤池圈的大V——V型滤池

      来源:开花的雨2020-12-10

      2 “二儿子”:denifor v深度脱氮v型滤池出生于2014年,属于v型滤池和biofor dn反硝化滤池的后代,采用biolite陶粒滤料,下向流工艺,污水深度处理中反硝化去除总氮,可同步微絮凝去除

      来源:北极星环保网2020-03-27

      其中涉及超低排放、生活垃圾处理、污水深度脱氮等多个环保项目。

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