来源:生物质能观察2021-06-22
对于草本类废弃物(部分农业剩余物、畜禽粪污、厨余果蔬垃圾、部分工业有机废渣废液等)适合通过厌氧发酵技术,生产沼气和生物天然气。所产二氧化碳分离净化后进行再利用,沼渣沼液直接还田或生产高附加值有机肥。
如:高水分、高腐蚀燃料的高效燃烧技术,干式厌氧发酵技术,秸秆小颗粒粉碎技术,厌氧发酵搅拌技术,固液混合泵送系统,干黄秸秆厌氧预处理技术、混合气体成分在线监测分析技术等。
同时,农村地区还可就地取材,利用秸秆、畜禽粪污和有机生活垃圾,以产业化项目为依托,通过厌氧发酵生产沼气及生物天然气,解决农村生产生活中气源不足和用气成本高昂问题。...而有机废弃物(秸秆、畜禽粪污、厨余果蔬垃圾等)厌氧发酵后的沼渣、沼液是天然优质有机肥,沼渣沼液返田后,将增加土地养分,有效改善土壤结构,增强土壤的固水、固氮、固碳能力。
来源:河北省质量信息协会2021-06-22
本文件适用于采用厌氧/缺氧/好氧工艺的集装箱一体化污水处理设备。...本文件适用于采用厌氧/缺氧/好氧工艺的集装箱一体化污水处理设备。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
来源:环境科学技术学报2021-06-22
ekstrand等研究认为高浓度的eps会增加厌氧污泥的黏度,削弱其脱水性能。...ashley等在研究中得出,不同程度的沉积物淤积将使管道水流阻力增加2~3 n/m2;同时沉积物长时间处于缺氧甚至厌氧条件下,高浓度有机物在微生物作用下,会产生有毒有害气体,如h2s,除腐蚀管道外,还会对疏通管道的工作人员造成生命威胁
来源:环保工程师2021-06-22
一般好氧微生物在+100mv以上均可生长,最适为+300mv~+400mv;兼性厌氧微生物在+100mv以上时进行好氧呼吸,为+100mv以下时进行无氧呼吸;专性厌氧细菌要求为-200mv ~-250mv
来源:JIEI创新实验室2021-06-22
本质上,这是一个曝气版的厌氧水解池(travis 'colloider'),因为后者也是用木条。...“吹”出来的研究在19世纪末,大家还没搞懂那些恶臭的来源,但科学家的直觉告诉他们,好氧条件可以改善和厌氧有关的臭气问题。因此,有人开始尝试实验,往污水罐里吹气。
来源:淼知水圈2021-06-22
④回流厌氧消化池上清液,已有试验表明,采用厌氧消化池上清液回流到曝气池的方去,能控制曝气池表面的气泡形成。...曝气池首端有机污染物负荷高,好氧速度也高,为了避免由于缺氧形成厌氧状态,进水有机物负荷不宜过高。
来源:污水处理2021-06-21
如污泥在静沉放置3-4小时后仍不上浮,呈褐色,证明活性污泥性状较好,曝气供氧充分;如静沉2小时左右污泥上浮,呈黑色,说明污泥厌氧,曝气池供氧量不足。
来源:生态环境圈2021-06-21
废水收集系统和处理设施单元(原水池、调节池、厌氧池、曝气池、污泥池等)产生的废气应密闭收集,并采取有效措施处理后排放。
来源:环境前沿2021-06-21
本文综述了近几年有关高含固污泥厌氧消化处理研究进展,分析了影响高含固污泥厌氧消化的主要因素,识别了高含固污泥厌氧消化的知识差距,并提出了提升高含固污泥厌氧消化的未来研究方向。
来源:水生态信息网2021-06-21
水体由原来缺氧或厌氧状况逐步转变为好氧状态,好氧微生物得到加持而活力大增,进而促进水体有机污染物、氮素的分解转化。...其三,充入的do可氧化有机物厌氧降解时产生的硫化氢(h2s)、甲硫醇及fes等致黑致臭物质,有效改善水体的黑臭状况。研究表明,随着曝气的进行,h2s存在时间从超过40天可减少到不超过20天。
来源:环保工程师2021-06-21
3、反硝化漂泥应对措施预防反硝化的措施主要是提高曝气池出口段活性污泥混合液溶解氧的含量,保证沉降到二沉池底的活性污泥,在短时间内不会发生缺氧或厌氧状态。
来源:惟创环境2021-06-21
如果在同一个反应池内,通过控制曝气,先将部分氨氮氧化为亚硝态氮,再转变为严格厌氧环境,进行厌氧氨氧化反应,则为一段式厌氧氨氧化。一段式厌氧氨氧化反应器可以节约占地和投资。
来源:固废观察2021-06-18
“机械预处理+湿式厌氧”。...厌氧处理过程产生的固渣和沼渣可送垃圾焚烧厂进行协同处理,也可采用蝇蛆、黑水虻等生物梯级循环模式进行资源化利用。
来源:水业碳中和资讯2021-06-18
3 下水道甲烷排放量估算与化粪池类似,下水道空间相对封闭,空气流通性差,易形成缺氧甚至厌氧环境,导致挂壁或沉积的有机物厌氧发酵而产生ch4。...此外,大量硫酸盐还原菌还会在厌氧污泥层中产生剧毒气体——硫化氢(h2s),往往成为下水道检查井工人作业的一大杀手(工人因h2s窒息死亡事故屡见不鲜)。下水道ch4产生主要与cod厌氧降解有关。
来源:国泰君安证券2021-06-17
生活垃圾厌氧填埋时将产生大量甲烷、二氧化碳等温室气体,在填埋气用于发电的情况下,垃圾填埋的碳减排量仍然小于焚烧。