北极星
      北极星为您找到“微生物”相关结果8198

      来源:江苏省生态环境厅2024-01-25

      宜兴城市污水资源概念厂选用的自主研发的珊氮®硫自养深度脱氮技术,通过多元电子供体协同促进微生物代谢偶联加速脱氮反应进程,突破了低成本深度脱氮的技术瓶颈和工程难题。

      江苏省2023年度生态环境科技成果助力绿色低碳环保产业十大典型案例及提名表扬案例

      来源:江苏省生态环境厅2024-01-24

      宜兴城市污水资源概念厂选用的自主研发的珊氮®硫自养深度脱氮技术,通过多元电子供体协同促进微生物代谢偶联加速脱氮反应进程,突破了低成本深度脱氮的技术瓶颈和工程难题。

      高能环境科研成果荣获2023年度环境保护科学技术奖二等奖

      来源:高能环境2024-01-23

      为解决这一难题,高能环境针对因地下水低氧、低温及微生物活性低等特性以及复合污染溶解性、迁移性等物化性质差异大而造成的修复成本高、易拖尾难题,特别是地下水埋深较深的场地原位修复施工难度大、成本高的技术瓶颈

      来源:环保工程师2024-01-22

      因大部分微生物适宜生长的环境为20-35 ℃,此时生物活性较为强烈。当外界温度低于10℃是,微生物基本处于休眠状态;当外界温度低于4℃时,微生物将开始出现死亡。...而我国北方冬季的污水温度在10℃左右,甚至更低,远远达不到微生物进行生物脱氮反应的最适条件。

      宿迁市生态文明建设规划(2023-2030年)

      来源:宿迁市人民政府2024-01-18

      加快养殖场有机废物的资源化处理和综合利用,推广雨污分流、干湿分离和设施化处理技术,推广应用有益微生物生态养殖技术,控制畜禽养殖污染物无序排放。

      来源:环保工程师2024-01-18

      脱氮工艺选择tn(总氮,氨氮+硝态氮+有机氮的值),为什么除碳工艺没有硝态氮,这里说清楚一下,大家理解后就能记住了,因为单纯的除碳工艺,微生物无法利用硝态氮代谢(合成+分解)只能利用氨氮,而硝态氮对于脱氮工艺的反硝化阶段恰恰是必须的电子受体

      来源:宾阳县农业农村局2024-01-12

      发展标准化、生态化的环境友好型畜禽养殖,推动畜牧业绿色低碳发展,以畜禽规模养殖场为重点,推广低蛋白日粮配方等技术和高产低排放畜禽品种,改进畜禽饲养管理,合理使用饲料添加剂,推广全过程使用高效微生物,实施精准饲喂

      来源:松原市人民政府2024-01-11

      开展生物驱油剂和治污剂研究,优化微生物采油体系及驱油方法,改进生物治化工污水及油田污泥方法。加快开发燃料乙醇、生物柴油等生物质高效利用技术的研究与应用。

      深水海纳集团旗下的东港市工业污水处理厂顺利运行!

      来源:深水海纳集团2024-01-11

      污水中的氯离子和含盐量较高,腐蚀性强,且对生化系统微生物有一定的抑制作用;codcr、ss、tn及tp含量均较高,污水可生化性较差。

      来源:河南省人民政府2024-01-10

      创新发展免疫、微生物、生化、分子、凝血等医疗检测设备,增强全面产品解决方案和整体服务提供能力。

      来源:​宁夏回族自治区科学技术厅2024-01-10

      开展重点区域外来物种入侵防控与风险管控等关键技术研究,强化病源、疫源微生物、转基因生物监测预警,加强农林作物病虫鼠害监测预警、动物疫病防控等综合数字关键技术研发与示范,提高生态环境风险和应对能力。

      来源:运城市人民政府2023-12-21

      豆粕减量替代等减排饲养技术和畜禽舍外墙保温、舍内通风换气系统、温湿度控制系统等减排设施;在牛、羊生产企业重点推广全营养草料混合饲喂、低蛋白日粮等减排技术,科学调控日粮营养结构,优化饲料品种,改善粗饲料品质,合理使用饲料添加剂,推广微生物饲料

      山东青岛:鼓励向“源网荷储”、多能互补的储能发展模式转变

      来源:青岛市人民政府2023-12-21

      构建现代农业产业体系,聚焦种植业、畜牧业、海洋渔业、微生物四大领域,培育一批高产、优质、专用品种。依托双层经营体制发展农业,着力发展生态低碳农业。...健全陆地和海洋生态系统有害病原微生物及动物疫源疫病监测预警体系。健全生物多样性损害鉴定评估方法和工作机制,加大野生动植物非法贸易打击和执法、监督检查力度。严格生物技术研发应用监管与生物实验室管理。

      来源:运城市人民政府2023-12-20

      豆粕减量替代等减排饲养技术和畜禽舍外墙保温、舍内通风换气系统、温湿度控制系统等减排设施;在牛、羊生产企业重点推广全营养草料混合饲喂、低蛋白日粮等减排技术,科学调控日粮营养结构,优化饲料品种,改善粗饲料品质,合理使用饲料添加剂,推广微生物饲料

      来源:运城市人民政府官网2023-12-20

      豆粕减量替代等减排饲养技术和畜禽舍外墙保温、舍内通风换气系统、温湿度控制系统等减排设施;在牛、羊生产企业重点推广全营养草料混合饲喂、低蛋白日粮等减排技术,科学调控日粮营养结构,优化饲料品种,改善粗饲料品质,合理使用饲料添加剂,推广微生物饲料

      来源:上海市生态环境局2023-12-15

      涉及活性物质或病原微生物的废水应采取灭活消毒措施。(三)涉及病原微生物的实验室废弃物应按照《病原微生物实验室生物安全通用准则》(ws233)相关要求,其处置应符合《医疗废物管理条例》的规定。

      来源:环保工程师2023-12-14

      在沉降比较小的情况下,微生物数量少,对溶解氧的消耗量自然不多,剩余溶解氧就会增多;在沉降比较大的情况下,微生物数量多,溶解氧消耗量增大,do就会减少。...2、外部环境污水中的微生物也很容易受到外部因素的影响,如负荷变化、曝气不足或者曝气过量、中毒等,这均会导致sv值增大,水中悬浮物浓度也会上升。

      寒潮来袭!我的污泥怎么办?

      来源:环保工程师2023-12-12

      微生物总体上生长温度范围较广,但对每一种微生物来讲只能在一定的温度范围内生长。...又由于污水处理中的微生物大多数是适温微生物,适温微生物的最低生长温度为10℃,低于10℃时,起主要降解作用的中温菌已经失去了降解有机物的能力,而冷适微生物由于世代时间较长,并且受自身生理特性和各种生态因子的抑制作用

      来源:厦门市科学技术局2023-12-11

      适度超前布局工程化碳捕捉、利用与封存技术(ccus)全流程集成、海洋微生物碳泵、新型碳捕集材料及化工利用的新型催化剂等,拓展负碳及非二氧化碳温室气体减排技术应用场景。

      来源:兰溪市人民政府2023-12-07

      严格“菜篮子”市长负责制考核,提高肉蛋奶蔬供给能力,加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的大食物供给体系。