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      江西省未来产业发展中长期规划:支持锂电池、钒电池等二次电池在风光发电配建储能

      来源:江西省人民政府2023-02-01

      提高生物制造产业创新发展能力,构建生物制造核心菌种与关键酶创制技术体系,推动生物基材料、生物基化学品、新型发酵产品等规模化生产与应用。

      生物法减缓MBR膜污染的研究进展

      来源:中国给水排水2023-01-29

      该信号分子大致分为三类:革兰氏阴性菌种内交流的酰化高丝氨酸内酯(ahls)、革兰氏阳性菌种内寡肽类物质、种间交流的ai-2型群体感应信号分子。其中,对ahls信号分子的研究最为广泛和深入。

      泓济动态 | HBF工艺包入选生态环境部《国家先进污染防治技术目录》

      来源:泓济环保2023-01-16

      酶浮填料设置在好氧池与序批沉淀池内,好氧池的填料使得池内存在不同菌种的稳定立体生态位组合,硝化和反硝化过程可有机结合,脱氮程度高效稳定;序批沉淀区内增加的倾斜式酶浮填料,可以过滤出水从而保证较低的出水ss

      来源:吉林电力交易中心2022-12-29

      长春通立冠宝汽车销售服务有限公司795长春宇龙物业服务有限公司796农安县吉刚物业服务有限公司797长春长兴汽车销售服务有限公司798长春鸿石物业服务有限公司799吉林省海洲经贸有限公司800集安清林食用菌种植有限公司

      来源:成都市人民政府2022-12-22

      积极推广食用菌种植企业利用秸秆部分或全量替代木料种植,形成秸秆能量的多级利用。完善区域联防联控工作机制,加大卫星遥感、无人机等技术应用,实现秸秆禁烧区域监控“立体化”。

      来源:环保工程师2022-11-30

      2、提高泥龄/mlss提高泥龄的最终表现是mlss的提高,冬季微生物增殖缓慢,作为自养菌的硝化细菌增殖更为缓慢,提高泥龄可以使硝化细菌能保持在一定的范围内(颜胖子:目的是保证硝化细菌为优势菌种),并且适当提高污泥浓度

      来源:安徽省人民政府2022-11-23

      安徽省科普产品工程研究中心有限责任公司完成人:张以文,郭星,李炜,刘政怡,兰鲁光,吴海辉150.灵芝全链条关键技术创新研究与产业化完成单位:安徽省康美来大别山生物科技有限公司,安徽大学,金寨县力源食用菌种植专业合作社

      陕西延安:到2025年建成千万千瓦级新能源基地

      来源:延安市科技局2022-11-18

      先后组织新区岩土工程、智慧延安、土壤改良、菌草引进试验示范、羊肚菌种植等46项重大科技专项,推动我市能源化工、特色农业等传统产业提质增效。创新成果不断涌现。

      陕西延安市“十四五”科技创新发展规划:到2025年基本形成风光储氢多能融合示范雏形

      来源:延安市科技局2022-11-18

      先后组织新区岩土工程、智慧延安、土壤改良、菌草引进试验示范、羊肚菌种植等46项重大科技专项,推动我市能源化工、特色农业等传统产业提质增效。创新成果不断涌现。

      阜阳市“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划发布

      来源:北极星环保网2022-11-18

      大力发展农作物秸秆饲料化和基料化利用,优先扶持年消纳农作物秸秆量不低于1000吨的农作物秸秆饲料化试点项目;重点扶持年菌种生产达到10万瓶(袋)以上的菌种厂或年生产规模超过3万平方米(袋、棒、包)的食用菌龙头企业

      出水氨氮超标0.17倍 污水处理厂被罚30万!你怕不怕?

      来源:环保工程师2022-11-18

      分析:压泥过多和污泥回流过少都会导致污泥的泥龄降低,因为细菌都有世代期,srt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。一般泥龄是细菌世代期的3-4倍。...分析:大量碳源进入a池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高。

      来源:国家自然科学基金委员会2022-11-17

      品质的生物学基础与调控机制面向人们对食品安全和营养健康日益增长的重大需求,重点研究食品加工及制造的生物学基础与调控机制,食品营养组分与肠道菌群的相互作用,食品安全危害因子的检测与防控机制,优良食品微生物菌种选育与制备

      《赣州市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》全文发布 附建设项目清单

      来源:北极星固废网2022-11-07

      大力推进秸秆还田和秸秆养畜,促进秸秆肥料化、能源化、饲料化利用,培育商品有机肥加工、食用菌种植、生物质能源等产业。

      UASB的运行规律详解

      来源:环保工程师2022-11-03

      80%以上,或出水vfa低于200mg/l后可逐步提高容积负荷;容积负荷每次提升为设计负荷的20%-30%;进水水力负荷(可认为是上升流速)过低时可采用出水回流,提高反应器的上升流速,加快污泥颗粒化和优良菌种的选择进度

      来源:上海市科学技术委员会2022-10-27

      化工流程再造:研发原油炼制短流程及低碳工艺重塑技术、轻烃/天然气原料替代技术、可再生能源驱动二氧化碳合成化学品关键技术、轻质高强材料的绿色制造技术、工业生物酶/菌种/噬菌体的智能设计与合成生物学技术等。

      来源:北极星大气网2022-10-27

      化工流程再造:研发原油炼制短流程及低碳工艺重塑技术、轻烃/天然气原料替代技术、可再生能源驱动二氧化碳合成化学品关键技术、轻质高强材料的绿色制造技术、工业生物酶/菌种/噬菌体的智能设计与合成生物学技术等。

      来源:上海市人民政府2022-10-27

      化工流程再造:研发原油炼制短流程及低碳工艺重塑技术、轻烃/天然气原料替代技术、可再生能源驱动二氧化碳合成化学品关键技术、轻质高强材料的绿色制造技术、工业生物酶/菌种/噬菌体的智能设计与合成生物学技术等。

      来源:上海市人民政府2022-10-27

      化工流程再造:研发原油炼制短流程及低碳工艺重塑技术、轻烃/天然气原料替代技术、可再生能源驱动二氧化碳合成化学品关键技术、轻质高强材料的绿色制造技术、工业生物酶/菌种/噬菌体的智能设计与合成生物学技术等。

      来源:上海市科技委2022-10-27

      化工流程再造:研发原油炼制短流程及低碳工艺重塑技术、轻烃/天然气原料替代技术、可再生能源驱动二氧化碳合成化学品关键技术、轻质高强材料的绿色制造技术、工业生物酶/菌种/噬菌体的智能设计与合成生物学技术等。

      来源:上海市人民政府2022-10-27

      化工流程再造:研发原油炼制短流程及低碳工艺重塑技术、轻烃/天然气原料替代技术、可再生能源驱动二氧化碳合成化学品关键技术、轻质高强材料的绿色制造技术、工业生物酶/菌种/噬菌体的智能设计与合成生物学技术等。

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