北极星
      北极星为您找到“菌种”相关结果1616

      来源:工业和信息化部2023-12-29

      大力发展生物制造,增强核心菌种、高性能酶制剂等底层技术创新能力,提升分离纯化等先进技术装备水平,推动生物技术在食品、医药、化工等领域加快融合应用。支持新型功能性纤维在医疗、新能源等领域应用。

      来源:工业和信息化部2023-12-29

      大力发展生物制造,增强核心菌种、高性能酶制剂等底层技术创新能力,提升分离纯化等先进技术装备水平,推动生物技术在食品、医药、化工等领域加快融合应用。支持新型功能性纤维在医疗、新能源等领域应用。

      来源:工信部2023-12-29

      大力发展生物制造,增强核心菌种、高性能酶制剂等底层技术创新能力,提升分离纯化等先进技术装备水平,推动生物技术在食品、医药、化工等领域加快融合应用。支持新型功能性纤维在医疗、新能源等领域应用。

      安徽六安:鼓励各地因地制宜开展“光伏+农业”模式  推进中广核霍邱农光互补等项目建设

      来源:六安市生态环境局2023-12-22

      林下经济产业集群:以霍山县、金寨县、舒城县为核心,推行林下生态平衡种植,支持发展林下中药材种植,重点打造以霍山县为核心的林下石斛种植示范区、以舒城县和金安区为核心的林下中药材种植示范区、以金寨县为核心的林下食用菌种植示范区

      案例分享 | 楚环科技除臭系统在餐厨垃圾行业治理应用

      来源:楚环科技2023-12-08

      公司拥有省级高新技术企业研发中心,主要开展菌种、生物耦合技术、工业催化技术等领域的研究和应用,截至2022年底已成功获评专利及软件著作权等180余项。

      来源:湖南省人民政府2023-11-21

      重点攻克工业菌种创新迭代、药物生物合成等前沿技术,加快发展生物制造。着力推进干细胞与再生医学、基因编辑、细胞免疫等疗法研发,不断突破新型生物药物。

      来源:国资京京2023-11-01

      张树军说:“当时,国内尚处于小试和机理研究阶段,菌种培养和工程化难度极大。”...随后,排水集团加快研发速度,在国内率先突破“红菌”工程化培养瓶颈,建成全球最大的菌种基地,打造出完全自主知识产权的renocar“红菌”脱氮技术。

      来源:环保工程师2023-10-31

      但取一期扩建缺氧出水进行曝气小试:一期缺氧出水7.5mg/l的氨氮能在2小时内下降至0.1mg/l(正常菌种,起对比作用),扩建缺氧出水8.0mg/l的氨氮需要近8小时才下降至2mg/l,认为扩建硝化菌功能还在...日晚上扩建进水超标幅度不大,但仍应该适当加大内外回流比,强化扩建生物池抗冲击力;③18、19日扩建两天未排泥,且接种污泥合计1200m³,但好氧出水总磷反而较之前更低,说明之前为了降低污泥浓度而大量排泥,可能导致了生物池菌种不足

      桂林市部分县区污水处理厂污泥处置不够规范 存在较大环境安全隐患

      来源:广西生态环境2023-10-26

      同时,该厂从2022年起还将定江镇污水处理厂作为消纳上述污泥的去向,长期以做菌种的形式往定江镇污水处理厂曝气池投加污泥,累计投加污泥约1900吨。定江镇污水处理厂污泥压滤设施闲置,污泥去向不明。

      来源:湖南省人民政府2023-10-20

      重点攻克工业菌种创新迭代、药物生物合成等前沿技术,加快发展生物制造。着力推进干细胞与再生医学、基因编辑、细胞免疫等疗法研发,不断突破新型生物药物。

      来源:山西省发改委2023-09-13

      围绕工业酶创制、工业菌种构建等,开展核心菌种计算设计、基因合成、高通量筛选等关键底层技术研发,构建重大人工生物体系,推动相关技术在药物开发、生物育种、未来食品、环境保护、能源供应和生物材料等领域应用。

      现象分析 | 厌氧氨氧化技术研究与应用反差现象归因

      来源:水业碳中和资讯2023-09-12

      过酸、过碱都会影响aob和anammox菌生长代谢,且长期fa/fna处理会产生高耐受性的nob菌种。在奥地利strass污水处理厂,工艺特点是sbr带有由ph信号控制的间歇曝气系统。

      来源:上海水务海洋2023-08-04

      由流程特点来看,msbr实际相当于由a²o工艺与sbr工艺串联而成,强化了各反应区的功能,为各优势菌种创造了更优越的环境和水利条件,因而同时具有很好的除磷和脱氮作用。

      《贵港市“十四五”空气质量全面改善规划》发布

      来源:贵港市生态环境局2023-07-06

      开展秸秆畜禽工程,选择畜禽养殖场进行试点示范,推广秸秆青贮、氨化、揉搓丝化等技术;开展秸秆能源工程,推进一批以秸秆、秸秆和畜禽养殖废弃物混合原料为资源的沼气工程项目;开展秸秆原料工程,推进以秸秆为原料制作食用菌种植基料

      中国轻工业联合会印发《轻工业重点领域碳达峰实施方案》!

      来源:中国轻工业联合会2023-06-14

      食品:大宗发酵制品高效生产菌种和绿色提取精制技术和装备绿色化升级改造。大宗食品资源高效利用,实现畜产品、谷物食品、水产品的全产业链加工技术改造升级。氨基酸母液资源化利用工艺节能改造技术。...加快高效发酵菌种、高效分离、靶向萃取、超微粉碎、组合干燥、冷杀菌等共性关键技术攻关,推广膜过滤、模拟流化床、机械式蒸汽再压缩(mvr)技术、新型蒸发结晶和于燥等低碳技术,加快绿色智能生产线改造。

      最完整的《厌氧调试手册》 99%的污师都需要!

      来源:环保工程师2023-06-12

      没有消化污泥和颗粒污泥时,化粪池污泥、新鲜牛粪、猪粪及其它家畜粪便都可利用作菌种,也可用腐败污泥和鱼塘底泥作接种污泥,但启动周期较长。...衡量能否获进料量和缩短进料时间的化验指标定控制发挥性脂肪酸vfa不大于500mg/l,当vfa超过500-1000mg/l,厌氧反应器呈现酸化状态,超过1000mg/l则表明已经酸化,需立即采取措施停止进料,进行菌种驯化

      掌握这5点 解决你的曝气池90%的问题!

      来源:环保工程师2023-06-09

      ph值降至4.5以下,活性污泥中原生动物将全部消失,大多数微生物的活动会受到抑制,优势菌种为真菌,活性污泥絮体受到破坏,极易产生污泥膨胀现象。...2、缺氧选择器控制污泥膨胀的原理是:大部分菌胶团细菌能利用选择器内硝酸盐中化合态氧做氧源,进行生物繁殖,而丝状菌(球衣菌)没有这种功能,因而在选择器内受到抑制,增殖落后于菌胶团菌种,大大降低了丝状菌膨胀发生的可能

      高光时刻!比亚迪太阳能荣获SNEC 2023十大亮点多项奖项

      来源:比亚迪太阳能2023-05-30

      光伏板上发电,板下种植黄岑、油用牡丹等作物,设立食用菌种植示范区,并在光伏区范围内沟壑建设了生态家禽养殖项目,引入牧羊业等,实现种养结合、立体开发……这就是本次一举获得兆瓦级翡翠奖的比亚迪太阳能光伏农业产业融合项目

      排泥之后 氨氮为什么开始上涨?

      来源:环保工程师2023-05-19

      过量排泥会导致污泥的泥龄降低,泥龄低于世代期,会导致该细菌无法在系统中聚集,形成不了优势菌种,所以对应的代谢物无法去除。一般来说泥龄至少是细菌世代期的3-4倍。

      来源:CE碳科技2023-05-06

      如何缩短anaob的世代周期,使菌种快速增殖,并使反应器快速启动;3. 如何有效的控制污水系统中对厌氧氨氧化菌种的抑制因素,使厌氧氨氧化成为系统中的优势菌种等。...该工艺不仅可以用来处理污泥消化液,还可以用来培养菌种,sjölunda污水处理厂也成为该工艺的重要菌源,而美国south durham污水处理厂应用该种方法成功实现了工程化,也使其成为北美地区该工艺发展的菌源

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