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厌氧微生物处理

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  • 最完整的《厌氧调试手册》 99%的污师都需要!

    厌氧生物处理就是利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物包括大量的生物气(即沼气)和水。

    市政污水 环保工程师 2023年06月12日
  • 杨木化机浆造纸废水的治理工程实例及分析

    因投加硫酸会生成硫化氢,抑制厌氧微生物的新陈代谢,导致系统运行效果变差,所以本项目投加盐酸调控ph至6~7。...化机浆废水有机物浓度高,氮磷含量较低,为了满足微生物营养需求,向预酸化池内投加营养盐,生物氮(尿素)投加量为30 mg/l,使废水中营养物质质量比达到bod5∶n∶p=(200~300)∶5∶1,满足厌氧微生物代谢和生长需求

    工业废水 工业水处理 2022年04月27日
  • 什么是好氧颗粒污泥(AGS)?

    与普通活性污泥相比,它具有不易发生污泥膨胀、抗冲击能力强、能承受高有机负荷,集不同性质的微生物(好氧、兼氧和厌氧微生物)于一体等特点,近年的研究成果表明ags能用于处理高浓度有机废水、高含盐度废水及许多工业废水

    市政污水 环保工程师 2022年04月15日
  • ORP数值变化的影响因素!

    好氧微生物在15~30℃活动旺盛,厌氧微生物最佳温度在35℃附近和55℃附近。...总而言之,orp是污水处理厂自动控制技术和厌氧精确控制发展的重要方向,对于节省能源、控制厌氧微生物的代谢途径以及改善处理效果具有重要的意义。

    市政污水 环保工程师 2022年01月05日
  • 东华大学陈小光团队WR:螺旋对称流厌氧反应器处理高盐肝素钠制药废水

    厌氧生物法可将废水中的有机物转化甲烷能源,并且无二次污染,因此被广泛应用于高浓度有机废水处理,然而肝素废水中含有的大量无机盐会抑制厌氧微生物,造成污泥流失甚至厌氧反应器崩溃。

    工业废水 环境人Environmentor 2021年11月01日
  • ORP到底是什么东西?ORP它在污水处理中有哪些作用?

    好氧微生物在15~30℃活动旺盛,厌氧微生物最佳温度在35℃附近和55℃附近。...总而言之,orp是污水处理厂自动控制技术和厌氧精确控制发展的重要方向,对于节省能源、控制厌氧微生物的代谢途径以及改善处理效果具有重要的意义。

    工业废水 环保水处理 2021年11月01日
  • 污水处理微生物反应原理及影响因素!

    2、三阶段理论对厌氧微生物学的深入研究后,发现将厌氧消化过程简单地划分为上述两个过程,不能真实反映厌氧反应过程的本质;厌氧微生物学的研究表明,产甲烷菌是一类十分特别的古细菌(archea),除了在分类学和其特殊的学报结构外

    市政污水 污水处理 2021年09月30日
  • 基于餐厨垃圾与市政污泥特性及联合生物处理技术分析

    具体是指在缺氧条件下完成厌氧微生物反应,通过代谢活动降解餐厨垃圾有机物,将餐厨垃圾制成甲烷。...3餐厨垃圾与市政污泥联合处理技术市政污泥和餐厨垃圾的联合生物处理可以平衡营养物质和接种微生物,通过两者的耦合实现减量化、无害化和资源化处理

    餐厨垃圾 《科学与技术》 2021年09月15日
  • 为什么你的厌氧反应器会出现泡沫、化学沉淀等不良现象?

    2.污泥产量低:因为厌氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,好氧生物处理系统每处理1kgcodcr产生的污泥量为0.25~0.6kg,而厌氧生物处理系统每处理1kgcodcr产生的污泥量只有0.02~0.18kg

    市政污水 污水处理 2021年08月31日
  • 厌氧微生物培养驯化及成熟的特征

    (四)驯化驯化的目的是选择适应实际水质情况的微生物,淘汰无用的微生物,对于厌氧生物处理工艺,是通过驯化使厌氧菌成为优势群体。

    污泥 污水处理 2021年08月12日
  • 厌氧生物处理调试、运行指导手册!

    厌氧生物处理就是利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物包括大量的生物气(即沼气)和水。

    市政污水 环保工程师 2021年07月26日
  • 厌氧处理器的发展及新技术的特点、原理、启动要素

    厌氧生物处理,又被称为厌氧消化、厌氧发酵,是指在厌氧条件下由厌氧或兼性微生物的共同作用,使有机物分解并产生甲烷和二氧化碳的过程。

    工业废水 环保小蜜蜂 2021年06月01日
  • 几种难降解、高氨氮废水处理工艺介绍

    废水从下部进入反应器,废水中的有机物通过固定填充床在厌氧微生物的作用下通过厌氧作用分解。厌氧生物过滤器具有大的抗冲击负载能力。...对于这类废水,只有经过好氧生物处理才能达到排放标准。高氨氮是指水中nh4+含量高,对厌氧甲烷生产过程有很强的抑制作用。难降解是指废水能被组分少、b/c值低的微生物直接利用,不适于生化处理

    工业废水 淼知水圈 2021年03月24日
  • 采油废水处理技术研究

    2、厌氧生物厌氧生物处理是在厌氧条件下,厌氧微生物或兼养微生物利用自身的代谢作用将废水中的有机物降解为有机酸、醇、甲烷和二氧化碳等物质的过程。

    工业废水 石油研究 2021年01月13日
  • UASB、EGSB和IC三种厌氧反应器比较

    一、厌氧生物处理的基本原理厌氧生物处理,就是利用厌氧微生物的代谢特性,将废水中有机物进行还原,同时产生甲烷气体的一种经济而有效的处理技术。

    市政污水 淼知水圈 2020年12月17日
  • 二沉池异常情况的判断及措施!

    (3)水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降。...生化处理后的泥水经过二沉池分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。

    市政污水 环保工程师 2020年11月23日
  • 收藏!厌氧反应器调试指导手册!

    厌氧生物处理就是利用厌氧微生物的代谢过程,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物包括大量的生物气(即沼气)和水。

    市政污水 淼知水圈 2020年09月23日
  • 污泥分类及污泥处理技术方案!

    厌氧消化(anaerobicdigestion):在无氧条件下,污泥中的有机物由厌氧微生物进行降解和稳定的过程。...1.微波辐照污泥处理技术2.微波化学分析技术5、超声波处理污泥技术6、重金属的生物有效性及植物脱除技术7、污泥的微生物处理技术1.微生物淋滤技术2.微生物吸附处理法3.微生物脱臭技术8、新兴污泥热化学处理技术

    污泥 环保水处理 2020年07月29日
  • 化工废水处理技术研究

    2.4.2 厌氧生物处理技术 厌氧生物处理技术是指在无分子氧的条件下通 过厌氧微生物或兼 养微生物的作用 ,将废水 中的有 机物分解转化成甲烷和二氧化碳 的过程 ,该过程 主 要依靠水解产酸细菌、产氢产

    工业废水 四川化工 2020年07月28日
  • 影响污水厌氧处理效果的7大因素

    关于搅拌对于厌氧反应的作用,大体有以下5项:厌氧微生物生长繁殖需要按一定比例摄取碳、氮、磷以及其他元素。工程上主要控制c:n:p,其他元素不足的情况比较少出现。...不同的微生物在不同的环境条件下所需的c:n:p的比例不完全相同,一般认为,厌氧处理中c:n:p=(200~300):5:1为宜。在碳、氮、磷比例中,碳氮比例对厌氧消化的影响更重要。

    综合 环保小蜜蜂 2020年06月30日
  • 污水处理主流技术发展史

    为开发高效、低耗的城市污水处理新技术、新工艺,国内外开展了大量的研究并取得了一定的成就。1.生物处理微生物传统的污水生物处理技术主要依赖两大类微生物,即异养型好氧微生物和异养型厌氧微生物

    市政污水 环保林工 2020年06月29日
  • IC厌氧反应器处理含盐制药废水的研究

    经过一段时间的运行,厌氧微生物逐渐适应进水水质,对cod逐渐升高的废水进行稳定处理,cod去除率从初期的19.62%提升至后期的67.01%;反应器运行57 d后,cod去除率逐步稳定在65%左右。

    工业废水 工业水处理 2020年06月22日
  • 中水处理技术在城市污水处理的应用阐述

    3.2 生物物化处理法及工艺分析生物处理方法包括好氧微生物厌氧微生物和兼性微生物处理,利用微生物的吸附、氧化作用,分解污水中含有大量的有机物质和无机物质。

    市政污水 土木工程 2020年06月09日
  • EGSB 反应器处理抗生素制药废水的性能研究

    同时,在egsb出水中发现颗粒污泥的存在,这是因为在hrt为32 h下过快的上升流速导致部分污泥流失,从而使厌氧微生物数量减少,系统处理效率...目前,针对高浓度有机废水,常用的处理方法为厌氧生物处理,在去除有机污染物的同时还能回收部分甲烷。

    工业废水 工业水处理 2020年05月28日
  • 我国农村污水治理现状及关键技术

    该技术能够在较短时间内获得相对较高的悬浮物去除率,且厌氧水解技术可有效断绝水体与空气接触空间,结合厌氧微生物进行水解和产酸2项工艺流程。...第二,如果农村人口密度较高,则有必要建立水源保护区和污水管道,对生活污水进行收集,结合常规生物处理技术实现农村生活污水的集中处理

    农村污水 防护工程 2020年03月11日