北极星
      北极星为您找到“微生物”相关结果8210
      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:河南省人民政府2024-01-10

      创新发展免疫、微生物、生化、分子、凝血等医疗检测设备,增强全面产品解决方案和整体服务提供能力。

      来源:​宁夏回族自治区科学技术厅2024-01-10

      开展重点区域外来物种入侵防控与风险管控等关键技术研究,强化病源、疫源微生物、转基因生物监测预警,加强农林作物病虫鼠害监测预警、动物疫病防控等综合数字关键技术研发与示范,提高生态环境风险和应对能力。

      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

      山东青岛:鼓励向“源网荷储”、多能互补的储能发展模式转变

      来源:青岛市人民政府2023-12-21

      构建现代农业产业体系,聚焦种植业、畜牧业、海洋渔业、微生物四大领域,培育一批高产、优质、专用品种。依托双层经营体制发展农业,着力发展生态低碳农业。...健全陆地和海洋生态系统有害病原微生物及动物疫源疫病监测预警体系。健全生物多样性损害鉴定评估方法和工作机制,加大野生动植物非法贸易打击和执法、监督检查力度。严格生物技术研发应用监管与生物实验室管理。

      来源:运城市人民政府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: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:上海市生态环境局2023-12-15

      涉及活性物质或病原微生物的废水应采取灭活消毒措施。(三)涉及病原微生物的实验室废弃物应按照《病原微生物实验室生物安全通用准则》(ws233)相关要求,其处置应符合《医疗废物管理条例》的规定。

      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。...2、外部环境污水中的微生物也很容易受到外部因素的影响,如负荷变化、曝气不足或者曝气过量、中毒等,这均会导致sv值增大,水中悬浮物浓度也会上升。

      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:厦门市科学技术局2023-12-11

      适度超前布局工程化碳捕捉、利用与封存技术(ccus)全流程集成、海洋微生物碳泵、新型碳捕集材料及化工利用的新型催化剂等,拓展负碳及非二氧化碳温室气体减排技术应用场景。

      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:厦门市科学技术局2023-12-06

      适度超前布局工程化碳捕捉、利用与封存技术(ccus)全流程集成、海洋微生物碳泵、新型碳捕集材料及化工利用的新型催化剂等,拓展负碳及非二氧化碳温室气体减排技术应用场景。

      甘肃庄浪县:“十四五”利用农业设施棚顶等发展光伏农业  实现节能目的

      来源:庄浪县人民政府2023-12-05

      秸秆还田:减少土层结构破坏,维持良好的土体团粒结构,减少水土流失,增加土壤抗旱能力,防止土壤退化,提高土壤水、肥、气、菌(微生物)的涵养能力,增强土壤活性,进一步夯实土壤肥力基础,培肥地力,提升耕地质量

      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:山西省能源局2023-12-01

      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、超大直径水平井应力释放采气等高效增产技术和设备应用

      来源:吉林省生态环境厅2023-11-29

      采用监测和模拟等手段追踪污染气体扩散途径和范围;根据污染物特征和环境条件,采取拦截、导流、疏浚等形式防止水体污染扩大;并有针对性的采取隔离、吸附、打捞、氧化还原、中和、沉淀、消毒、去污洗消、临时收贮、微生物消解

      《固原市城乡生活垃圾分类及无害化处理中长期专项规划(2023-2035)》发布!

      来源:固原市人民政府2023-11-23

      厨余垃圾渗滤液可通过地表径流和渗透作用,污染地表水和地下水;3、有机物含量高,易腐烂:在温度较高的条件下,很快腐烂发臭,污染大气环境,对居民的居住环境造成不良影响;4、有致病风险:携带病毒、致病菌和病原微生物

      来源:中国环境2023-11-21

      但另一个方面,红树林湿地受潮汐的间接性浸没,它们的土壤环境为微生物的呼吸和氮的代谢过程提供适宜条件,引起二氧化碳、甲烷和氧化亚氮气体的排放。

      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