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一般來說,生物脫氮過程分為三步:第一步是有機氮在氨化菌的作用下,分解、轉化為氨氮。第二步是氨氮在硝化細菌的作用下,進一步分解、氧化為硝態氮。第三步是在缺氧狀態下,反硝化菌將硝化過程中產生的硝態氮還原成氣態氮,排放到大氣中。有研究表明:在硝化和反硝化的過程中,有些細菌能利用亞硝酸根或硝酸根作為電子受體直接將氨態氮氧化為氣態氮。這一發現將為新型脫氮工藝的研發奠定理論基礎。 生物除磷是指聚磷菌在厭氧條
在我國不同工業領域里,整個紡織業一年產生的廢水排放量大約有15.23億t,包括12.4億t的印染廢水,大概在我國工業廢水總排放量的7%,平均一天能排除350~450t的廢水。生產過程中,從紡織材料的前處理、染色、印花和后整理過程均存在廢水排放,不同之處體現在各個工段廢水中的污染物含量與成分與廢水排放量上。依據產品所用原材料的差異可區分成以下幾種:毛紡織、棉紡織、絲綢印染等等。其中紡織印染具備含水
一、膜生物反應技術優點 1、膜生物反應技術本身分離效率相對較高。 由于膜生物反應器本身不需要過濾單元以及沉淀池,因此所占用的范圍相對較小,并且沒有污染沉降性這一實質問題。這一系統中由于MISS存在的濃度相對較高,因此系統的容積負荷顯著升高,同時該系統的抗復合能力相對較強,促使膜生物反應技術能夠有效的將有機廢水合理處理。 2、膜生物反應技術能夠顯著降低污泥產量,運用膜分離單元對雜質及有機物的隔離,
在我國工業廢水處理工作實際發展的過程中,受到生態環境保護工作的影響,未來發展期間會使用生物技術方式,在保證廢水處理效果的基礎上,避免二次污染生態環境。 例如:將好氧生物處理法應用于工業廢水處理中,能夠提升BOD5的處理效果,且工作效率很高,國內的工藝技術較為先進,能夠提升其穩定性。但是,在使用此類技術期間,需要保證供氧的連續性,因此,耗電量很大,不利于環境保護和節能目標的實現。同時,我國已經開始應
公司名: 蘇州無為環境科技有限公司
聯系人: 呂艷
電 話: 0512-66180081
手 機: 18015510208
微 信: 18015510208
地 址: 江蘇蘇州相城區江蘇省蘇州市相城經濟技術開發區漕湖街道朝陽工業坊B6
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