来源:中国政府采购网2019-06-07
运行设备及构筑物有:粗格栅、提升泵、细格栅、旋流除砂器、水解酸化池、初沉池(无反应区)、a/a/o生化池、二沉池、纤维转盘过滤器、紫外消毒、进出水在线监控、鼓风机、脱水机、污泥斗、化验室、办公楼、中控室等
来源:《发电技术》2019-06-04
引言电石渣是电石水解后的废弃物之一,目前国内诸多大、中型化工企业均有大量的电石渣产生。
来源:中国政府采购网2019-06-04
五处理工艺:采用“污水处理厂进水—粗格栅—污水提升泵站—细格栅—曝气沉砂池—水解酸化池—aaoao 生化池—二沉池—中间提升泵站—高效沉淀池—v型滤池—臭氧接触池—接触消毒池—尾水排放”工艺。
来源:《印染》2019-06-04
根据对废水处理站现场勘察,臭气主要来源于调节池、水解酸化池和污泥池三个单元。为响应政府的号召,提高周围居民的生活、工作环境质量,须安装废气收集和处理设施,以臭气达标排放。...需密闭的构筑物为调节池、水解酸化池和污泥池。为实现这三个单元池体的整体密闭,本工程盖板采用膜结构材料,通过反吊形式支承于钢框架结构上,每池盖板上设两个活动式观察孔了解池内运行情况。
来源:水泥工匠2019-06-04
水解后的滤袋强力严重下降、用手可轻易撕破,缝纫线水解后断裂,无强力。...(2)水解与结露。
来源:新华日报2019-06-04
推动餐厨废弃物多途径解决镇江在探索餐厨垃圾处理中,将餐厨废弃物和生活污泥协同处置,餐厨废弃物在源头预处理、污泥经过高温水解后,将污泥与餐厨废弃物协同厌氧消化,协同处理的系统安全稳定运行,产生的沼渣经过深化脱水
来源:印染2019-06-04
周锋〔13〕研究了baf 处理印染废水的二级出水,水解酸化+好氧工艺后增加baf 深度处理工艺,当进水cod<200 mg/l,水力负荷1.0~2.0 m3/(m2·h),气水比为(2~3)∶1 时,出水
来源:中国博奇2019-06-04
此外,重视技术的吸收引进,先后与日本川崎、日本千代田、美国巴威、美国chemithon等国际知名公司在脱硫、脱硝、尿素水解进行技术和项目合作,始终站在技术尖端。
来源:电镀与涂饰2019-06-04
他发现,矿化垃圾、粉煤灰、建筑垃圾、泥土等改性材料都可以提高污泥的渗透性,减轻污泥水解酸化产物的积累对微生物的抑制作用,提高污泥的产气速率以及气体中的甲烷含量。
来源:环保工程师2019-06-03
⑴水解酸化阶段。污水中复杂的大分子、不溶性的有机物在细胞外酶的作用下水解为小分子、溶解性有机物,然后渗入细胞体内,水解产生挥发性有机酸、醇类及醛类等。⑵产氢产乙酸阶段。
来源:环保工程师2019-05-31
有机氮在经过水解酸化后可转化成氨氮,对硝化的影响等同于氨氮。氨氮负荷过高对活性污泥系统有巨大的冲击作用。...处理过程采用水解酸化+a/c氧化沟工艺。针对该厂出水氨氮异常进行了分析,提出了相应的控制措施,可为发生该类异常现象的污水处理厂提供参考。
来源:中国政府采购网2019-05-30
东塔镇污水处理厂,占地面积76.875亩,项目总设计规模为3.0万吨/日,主要工艺为“预处理+调节+汽浮+水解酸化池+初沉池+a2o(mbbr)+终沉池+深度处理车间”的处理工艺流程。
来源:防护工程2019-05-29
2.3化学因化技术是向淤泥中添加固化材料,通过搅拌混合、养护,使淤泥、水、固化材料之间发生一系列的水解和水化反应。在淤泥颗粒表面产生胶凝物质,使淤泥颗粒具备一定的水稳定性和强度稳定性。
来源:电镀与涂饰2019-05-27
含溶解态配合物的电镀废水仅用普通化学沉淀法处理的效果有限,需先采用氧化、酸化水解等方法去除配位剂,使得金属离子游离在溶液中后,再添加化学沉淀剂进行沉淀。
来源:污水处理专家2019-05-27
分析:内回流导致的氨氮超标也可以归到有机物冲击中,因为没有硝化液的回流,导致a池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出。
来源:新华社2019-05-27
一问:“车载水解制氢”技术是否可以实现?据媒体报道,青年汽车集团有限公司研发的“车载水解制氢”系统可“实时制取氢”,并且在南阳试制了“车载水解制氢”氢能源汽车。...针对公众对“车载水解制氢”技术的质疑,记者采访了行业专家。
来源:污水处理专家2019-05-26
除了可去除废水中的有机污染物外,还可同时去除氮、磷,对于高浓度有机废水及难降解废水,在好氧段前设置水解酸化段,可显著提高废水可生化性。
来源:前瞻网2019-05-24
但由于餐厨垃圾中含有丰富的淀粉、纤维素、蛋白质、脂类及无机盐,因此将其脱水后制成蛋白饲料厌氧发酵是近年来兴起的一种处理方式,处理过程包括水解、产酸及产甲烷三个阶段。
来源:太原市人民政府2019-05-24
简单来说,污水处理厂产生的污泥,每天集中运送到这里后,通过采用“碱性热水解+脱水干化+资源化处置”的工艺,可以产生有机钙蛋白土壤改良剂和蛋白浓缩液两种产品。