北极星
      北极星为您找到“微生物”相关结果8214
      污水中的氮循环

      来源:JIEI创新实验室2019-08-16

      将n2转化为“活性”氮的过程称为固氮作用,通常由微生物(包括细菌和古菌)完成,此外,20世纪初发明的haber-bosch固氮法是一种得到了广泛应用的化学固氮法。...饲料和食物蛋白:微生物可以将污水中的无机氮,如nh3和no3-,经过同化吸收后转化为有机氮,如蛋白质。从耗能的角度来说,污水脱氮和回收氮所消耗的能源是类似的。

      来源:中国制药网2019-08-16

      虽然,采用mbr处理工艺技术可以避免传统工艺处理废水过程中含有部分残留的药物物质,抑制了微生物的生长、繁殖,造成污泥膨胀,终使生化处理失效的现象。

      干货!  5倍纳污量的反硝化深床滤池 脱氮除磷一步到位!  ———上向流MDF滤池简介

      来源:深圳清泉2019-08-16

      此外,因采用了下进水、上出水的反向过滤型式,带滤水完全与空气隔绝,更好的营造了反硝化微生物的生长环境,进而更有效的进行脱氮。

      红壤中类芬顿反应影响了碳储存

      来源:《土壤学报》2019-08-16

      微生物介导的类芬顿反应与土壤碳储存论文提出了有效增加亚热带红壤有机碳的概念模型。...即通过施用有机物(如畜禽粪便、秸秆、有机肥),激发红壤中的微生物和铁矿物的可利用性,促进芬顿或类芬顿反应的发生,进而形成分子内共价键和矿物-有机复合体而促进红壤有机碳稳定与累积。

      来源:中国矿业报2019-08-16

      环境生态修复是通过生态系统的自组织和自调节能力来修复矿山污染环境,通过选择特殊植物和微生物、人工辅助建造生态系统来降解矿山污染物。矿山环境修复是矿山生态修复的一个内在组成部分。

      高盐废水处理工艺最新研究进展

      来源:《环境科技》2019-08-16

      利用生物法对高盐废水进行处理时,由于废水中盐质量分数在3.5%,远超过微生物适宜生长的盐质量分数1%以下,废水中盐浓度升高后会导致废水中的微生物细胞内的渗透压逐渐升高,最终超出细胞正常的生存条件而死亡,

      来源:《建筑模拟》2019-08-16

      4.2生物絮凝法生物絮凝法是利用微生物微生物产生的代谢物进行絮凝沉淀的一种除污方法。目前已开发出具有絮凝作用的微生物有细菌、霉菌、放线菌、酵母菌和藻类等共17种,但对重金属有絮凝作用的只有12种。

      来源:环保工程师2019-08-16

      3、当进水中含有对微生物有毒害作用的物质,会使微生物死亡,也会造成曝气池污泥发黑相应的解决办法为:首先检查进水水质,如果进水当中含有对微生物有剧毒作用的有毒物质,必须从前端控制好,其次,可以通过增大曝气量以及加大回流来提高曝气池的抗负荷能力

      来源:工大环境2019-08-15

      因此,恢复受抑制微生物的活性,加快残存微生物的繁殖是恢复生物系统的关键。...在恢复过程中,主要采取如下措施:1、加大外回流量,对来水进行稀释;2、将本站的脱水污泥重新投加到生物池内,作为接种污泥,对微生物进行重新培养;3、为缩短培养时间,加快微生物的繁殖,可向生物池内投加部分营养盐成分

      来源:防护工程2019-08-15

      高效菌株筛选、微生物表面展示技术也是可行性很高的微生物技术之一。但是,微生物修复技术有其局限性,微生物与植物联合修复则解决了微生物单一修复技术的弊端。...利用工程建设的方式,建立一些专门增殖微生物的场地,加大微生物的批量繁殖,并应用于重金属土壤修复中,提升微生物降解能力。

      来源:科技尚品2019-08-15

      除此之外,微生物也可以减少土壤中的重金属含量,从而有助于对土壤微环境加以改善。...导致重金属污染问题变得越来越严重的原因是重金属无法在土壤中移动,雨水无法对其进行冲刷,并且微生物也不能较好地降解这类有害物质。

      来源:广西头条2019-08-15

      重金属污染具有隐蔽性、长期性和不可逆转性等特点,可直接对环境中的大气、水、土壤造成污染,致使土壤肥力下降、资源退化、作物产量品质降低,并且在土壤中不易被淋滤,不能被微生物分解,还可以在土壤中转化为毒性更大的甲基化合物

      白洋淀流域生态环境治理进展如何?雄安涉及78个村的工程进度怎样?

      来源:河北新闻网2019-08-15

      陶卫说,这种“糊糊”是用来降解污水中有机物的微生物,经过缺氧、厌氧、耗氧等步骤,将含有碳、磷、氮的有机质“吃掉”。而生物降解前,污水要经过粗格栅、细格栅、曝气沉砂池等步骤进行初步沉淀。

      来源:爱涪陵APP2019-08-14

      “榨菜废水的处理有四个关键工段,一是均质均量,确保进入后续处理工段的废水盐度低于2度;二是生物脱碳,选择能适应较高盐浓度的微生物分解废水中的有机物;三是化学除磷,多数企业采用聚铁作除磷剂;四是定时排泥,

      来源:《基层建设》2019-08-14

      ,而mbr膜生化反应器工艺由于其对微生物完全截留,使微生物的泥龄远超过了硝化微生物生长所需的时间,并且可以繁殖、聚集达到完全硝化所需的微生物浓度,这样使得氨氮能够完全硝化。

      来源:《基层建设》2019-08-14

      挥发酚不高于300mg/l氰化物不高于40mg/l硫化物不高于30mg/l挥发氨不高于30mg/l苯不高于50mg/l进水中上述物质如果超过限定浓度,就会对微生物产生抑制作用,使微生物失去活性,导致废水处理运行失败

      来源:污泥淤泥处理处置网2019-08-14

      2、好氧发酵技术好氧发酵是在有氧条件下,微生物通过吸收、氧化、分解等活动,把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物,同时释放出可供微生物生长活动所需的能量;而另一部分有机物则被合成为新的细胞质,使微生物不断生长繁殖

      来源:《安琥农学通报》2019-08-14

      但是微生物对周围生活环境要求比较苛 刻,对水质变化敏感。...2 生物法生物除磷主要由一类统称为聚磷菌的微生物完成, 由于聚磷菌能在厌氧状态下同化发酵产物,使得聚磷菌 在生物除磷系统中具备竞争的优势。

      王凯军:国内外提标改造技术研究与好氧颗粒污泥技术发展(下)

      来源:JIEI创新实验室2019-08-14

      (3)以葡萄糖为基质的微生物生长速率比较快,产率甚至可以达到10%。而挥发酸为主体的微生物生长速率则要慢很多(只有3%多一点)。因此,形成了缓慢生长的核心,也就形成了颗粒污泥生长好的方式。

      来源:烟台市莱山区人民政府2019-08-13

      杰瑞环保此次中标的设备运用高效微生物分解原理,采用四区结构设计,使厌氧、好氧生物处理技术得到有效结合,能够确保有效去除污水中污染物,处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(gb18918—2002