北极星
      北极星为您找到“微生物”相关结果8199

      来源:中国气象报2021-08-05

      实际上,在地球历史上确实有多次因微生物的推波助澜而导致大规模碳酸盐沉积的实例,以厌氧、有氧微生物作为反应介质,帮助碳沉降。...这个过程也可以理解为,各种海洋生物、微生物像是一颗颗美味的肉丸子,吸收二氧化碳形成颗粒有机碳后,在沉降海底的漫漫征程中,因其味道鲜美,一路被海洋微生物、细菌“啃食”,到了海底就剩下点肉末了。

      来源:《农业环境科学学报》2021-08-05

      研究表明,与通过吸附对重金属钝化的蒙脱石相比,石灰石通过提升土壤ph,不但能更有效地降低土壤中cd、cu、pb、zn 等重金属的生物有效性,还能提升土壤酶活性和微生物的多样性,从而改善土壤健康状况,其中土壤...但脲酶活性没有明显变化;施加蒙脱石对土壤微生物多样性和微生物群落结构影响较小,但施加石灰石后,土壤微生物多样性指数显著增加,且f_gemmatimonadaceae、f_birii41和c_kd4-96等有益微生物属的丰度明显提高

      水处理药剂介绍及使用

      来源:污水处理2021-08-04

      18 微生物絮凝剂的种类微生物絮凝剂与传统无机或有机絮凝剂有显著不同,它们或是直接利用微生物细胞,或是利用微生物细胞壁提取物、代谢产物等。

      想做零排放?这些你需要了解

      来源:环保小蜜蜂2021-08-04

      高有机物:ro浓水中有机物、颗粒物、胶体物质、微生物密集,容易产生沉积。高硅盐:特别是浓水中高硅盐含量,使用常规阻垢剂无法稳定,一旦析出无法有效化学清洗。

      重庆铜梁:绿色创新!污水处理厂“变身”生态风景线

      来源:视界网2021-08-04

      污水处理厂配套建设生态湿地,利用微生物分解作用对出水脱氮去磷,能够有效解决水质的富氧化问题。水生植物吸收了水中的氮磷等元素长势特别好,定期进行割除可作为生态肥,实现生态循环利用。

      重庆市制造业高质量发展“十四五”规划  (2021—2025年)

      来源:北极星环保网2021-08-04

      加强肠道微生物宏基因组测序技术、食品合成生物工程技术、食品生物高效转化技术等新兴生物技术研发布局,抢占新型食物系统发展高地。特色纺织品。结合合成材料产业发展,增加产业用纺织品功能性纤维供给。

      来源:北极星环保网2021-08-03

      开展重点河流湖库富营养化监测,在典农河、鸣翠湖等湖库升级改造水质自动监测站,增加富营养化在线监测设备;对富营养化水体进行微生物提取,开展水体中不同微生物群落监测。...拓展城市集中式饮用水水源地水质自动站监测指标,增加重金属(如汞、砷等)、有机物、微生物、生物毒性、放射性水平等指标监测,逐步提升在(备)用地表水型集中式饮用水水源地水质自动监测预警能力。

      江光任国家核安全局副局长、核设施安全监管司司长

      来源:北极星电力网2021-08-02

      历任首都钢铁公司特殊钢公司无缝钢管车间技术员,中国科学院微生物研究所研究实习员,国家科委核安全中心燃料循环室工程师;1995年任国家科委核安全中心燃料循环室副主任,1997年任国家科委核安全中心燃料循环室主任

      来源:中国科学技术协会2021-08-02

      10个工程技术难题为:如何高效利用农业微生物种质资源?如何解决三维半导体芯片中纳米结构测量难题?如何开发比能量倍增的全固态二次电池?如何发展我国自主超高分辨率立体测图卫星关键技术?

      污水厂生物池的氨氮检测与DO控制

      来源:微信公众号“治污者说”2021-08-02

      大部分市政污水厂均采用成本最低廉的自然界微生物作为污水处理的核心,自然界的微生物对污染物质采取不同方式的降解,其中对有机物的降解主要依靠好氧微生物在氧气充足的情况下完成,还有就是生物脱氮的硝化过程和生物除磷的过量吸附磷的过程

      来源:科学网2021-07-30

      10个工程技术难题为:如何高效利用农业微生物种质资源?如何解决三维半导体芯片中纳米结构测量难题?如何开发比能量倍增的全固态二次电池?如何发展我国自主超高分辨率立体测图卫星关键技术?

      来源:中国矿业报2021-07-30

      大气中的co2被陆地和海洋植物光合作用吸收后进入生物圈、岩石圈、土壤圈和水圈,部分被吸收的碳在生物地球化学作用下最终成为碳汇,另一部分通过土壤呼吸和微生物分解重新返回大气。

      污水处理过程中恶臭污染特点及治理技术探讨

      来源:上海环保管家2021-07-30

      这种方法能够将恶臭气体成分溶解吸收,同时能结合微生物的降解作用进行处理。被降解的臭气成分首先溶解于水中,再转移到微生物体内,通过微生物的代谢活动而被降解。...对于污泥区域,污泥中不仅含有重金属物质与难降解有机物,还含有大量病毒、细菌、原生动物、微型后生动物、藻类等多种多样的微生物,污泥含水率较高,富含有机物易腐化变质,从而产生恶臭气体。

      来源:科学网2021-07-29

      10个工程技术难题为:如何高效利用农业微生物种质资源?如何解决三维半导体芯片中纳米结构测量难题?如何开发比能量倍增的全固态二次电池?如何发展我国自主超高分辨率立体测图卫星关键技术?

      混凝催化氧化处理新型制药废水的实验研究

      来源:工业水处理2021-07-28

      :so4·-/so42-还原电位与so42-的浓度呈反比,so4·-含量的减少和过多的so42-造成氧化性能降低,水质处理效果变差,同时过量的fe2+投加不仅会对水体色度造成污染,同时也会杀死水体中的微生物

      来源:中国矿业报2021-07-28

      生物法利用微生物分离水体中的重金属离子并清除出去。...物理修复包括充填法、换土法、客土法和深耕翻土法等;化学修复通过添加化学物质改变土壤性质;生物修复运用微生物和植物,使土壤中的有害污染物得以去除。

      调研数据:市政排水管道如何不做城市建设的“短板”

      来源:给水排水2021-07-28

      此外,调查中还发现,管径超过dn1 200的管道主要以钢筋混凝土箱涵为主,除2020年外其他3年事故率占比为5%左右,导致管道和箱涵失去其原有的抗压能力的原因有多方面,比如污水中由于微生物的分解作用,产生了甲烷

      石化污染场地地下水修复治理挑战与对策

      来源:《石油炼制与化工》2021-07-27

      地下环境温度不大于15 ℃,低温使表面活性剂(如 sds)析出而导致增溶增流技术的修复效率大打折扣;低温使得修复材料、微生物活性减弱,修复效率降低。

      来源:环保工程师2021-07-27

      2、微生物驯化培养第一步,通入污水达到高水位,通入污水的同时开动风机,建议接种活性污泥以加快培养过程,并加入适量养料进行闷曝。...通过接种污水处理厂的活性污泥使反应池初始污泥浓度为15000mg/l时,可以缩短微生物驯化培养时间1/3到1/2左右,冬季培养可能需要30-45天时间。

      什么是非丝状菌膨胀?如何控制?

      来源:环保工程师2021-07-27

      从填料池的分析来看,填料上附着生长的微生物以硫丝菌、021n型菌丝状菌为主。填料池对有机酸的去除率高达80%,对cod去除率为50%,h2s从3.67mg/l降至0.77mg/l。