来源:简e环境2020-02-19
因此,需要对厌氧反应的介质保持恒温。不论何种原因导致反应温度的短期突变,对厌氧发酵过程均有明显的影响。...因此,需要对厌氧反应的介质保持恒温。不论何种原因导致反应温度的短期突变,对厌氧发酵过程均有明显的影响。中温条件下进行的,也有少数低温启动的报道。另外,不同种群产甲烷菌对生长的温度范围,均有严格要求。
来源:环保工程师2020-01-23
通常认为厌氧反应可以实现污泥减量化、稳定化。通过厌氧反应,污泥中有机物去除40%-60%,有害病菌减少。此外,厌氧消化提高污泥脱水稳定性,让焚烧等后续处理减少35%以上的能耗。2)厌氧消化成本较低。
来源:工业污水处理2020-01-15
厌氧活性测试:首先是将乙酸、丙酸等按一定比例配置成底物,再添加含n、co、mn、b……的营养母液以维持厌氧污泥活性,再投加一定量的厌氧颗粒污泥样品后,模拟整个厌氧反应过程3~5个次,然后根据cod的去除率
来源:给水排水2020-01-10
5.2 高氧化性再生水降低水体黑臭风险众多研究表明,微生物厌氧反应产生的氨、硫化氢、硫醇、硫醚等还原性恶臭物质,是水体致臭的主要因素,也就是说还原环境是城市水体黑臭的最根本原因,提高城市水体的orp可有效遏制致臭物质的生成
来源:北极星电力网2019-12-31
本项目垃圾渗滤液、主工房及高架桥地面冲洗废水一并排入渗滤液处理站,采用“预处理+uasb高效厌氧反应+a/o好氧系统+mbr生化处理+纳滤+反渗透”工艺,处理后浓水全部回用于飞灰稳定化和石灰浆制备;清液中重金属须满足
来源:北极星固废网2019-12-31
来源:河北生态环境厅2019-12-20
本项目一体化净水设备产污水、卸料平台冲洗水、设备冲洗水、车辆冲洗水、经化粪池隔油池的生活污水、垃圾渗滤液一并排入渗滤液处理站,采用“预处理+uasb厌氧反应十mbr生化处理系统(硝化+反硝化+uf)”第一阶段处理工艺和
来源:环保工程师2019-12-10
厌氧反应容积负荷高较好氧反应高出很多,对于处理同等量的cod厌氧反应投资更低。在厌氧反应器的运行中,上升流速、水力停留时间和容积负荷等,那么这些数据都是如何计算的呢?
来源:环境工程技术学报2019-12-06
太湖蓝藻主要是微囊藻,而非固氮型鱼腥藻和束丝藻,微囊藻生长不吸收空气中的氮,因此不能认为控磷是控制蓝藻暴发的关键;同时,由于蓝藻暴发死亡后残体大量沉降于底泥中,在水温较高的季节,藻残体等有机质在缺氧状态发生厌氧反应
来源:环保工程师2019-11-12
沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。...二、工作原理 uasb反应器中的厌氧反应过程与其他厌氧生物处理工艺一样,包括水解,酸化,产乙酸和产甲烷等。通过不同的微生物参与底物的转化过程而将底物转化为最终产物——沼气、水等无机物。
来源:污泥淤泥处理处置网2019-11-07
通常认为厌氧反应可以实现污泥减量化、稳定化。通过厌氧反应,污泥中有机物去除40%-60%,有害病菌减少。此外,厌氧消化提高污泥脱水稳定性,让焚烧等后续处理减少35%以上的能耗。2)厌氧消化成本较低。
来源:中国华电2019-09-29
经厌氧反应后生成的沼气可用于发电、供热和供气,发酵后的沼渣也可用于有机肥生产,具有原料适应性强、处理过程能耗低、无废水排放、管理方便等特点,有效解决了传统湿式厌氧发酵沼液排放污染等技术难题,实现了绿色环保的生态农业与清洁能源综合利用有机结合
来源:《环境工程学报》2019-09-25
餐厨垃圾厌氧发酵在实验室自制的厌氧反应装置中进行。取 200 ml 餐厨垃圾浆液于 250 ml 锥形 瓶中,置于35 ℃恒温水浴锅中进行厌氧发酵,搅拌。
来源:固废观察2019-09-20
案例二:深圳龙城高级中学综合环境工程简介1)项目简介:该项目 2010年投产运行,已连续稳定运行 9 年,系统主要由太阳能中温厌氧反应装置、常温厌氧反应装置和好氧深度污水处理设施等部分组成,可基本消化校园产生的有机固废和生活污水
来源:水博网2019-09-19
该工艺在充分利用生化处理能够比较彻底的降解有机物的特点,可以最大限度的降解污染物,使其减量化,特别是厌氧反应产生的生物气体是一种比较环保的能源,这样就是污染物资源化。
来源:现代化工2019-09-18
很多垃圾焚烧发电厂在焚烧之前将垃圾放在原生垃圾库里停留几天,以去除里面的一些渗滤液,在此过程中会自然经过一个厌氧反应过程,排放更多有害气体,增加渗滤液处理成本。
来源:煤化工知库2019-09-18
为了提高厌氧反应系统的处理效率,人们成功地研究和开发了第二代厌氧反应器,例如厌氧滤池(af)、升流式厌氧污泥床反应器(uasb)、厌氧流化床(afb)和厌氧接触膜膨胀床反应器(aafeb)等。
来源:《现代化工》第9期2019-09-12
来源:宇墨Umore2019-09-05
从1981年第一台biopaq反应器诞生起,帕克公司与合作伙伴们密切合作,研发并应用了各种以厌氧反应为基础的水和气体处理的整体解决方案。这些方案都具备成本节约、运行可靠的特点。...3.3 反硝化型甲烷厌氧氧化(damo)厌氧反应产甲烷的同时,会有相当多的甲烷溶解在水中,是造成温室效应的一大来源,一些污水厂甲烷排放的相关研究显示,约75%的碳足迹来自污泥厌氧处理。