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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
1、超聲波處理污水中的懸浮物 超聲波技術在污水處理上的應用表現在處理水中的懸浮物上,尤其是當超聲波的頻率穿透污水時,幾乎可以達到破壞水中液體的雙電層球形狀的對稱結構,并且伴隨著偶極矩的出現,產生大量的超生凝聚現象,這些現象可以使許多小空穴中的小氣泡得到較快的溶解,所帶來的直接效應便是懸浮物漂在水面,在具有懸浮物的水中加入適量的混凝劑后再使用超聲波將會較大的促進懸浮物的混凝效應,在這種情況下,要求超
首先應盡可能多地收集醫院污水處理系統所有設備運行時的狀態信息,通過數據分析和設備評估來確定問題所在,為后續制定科學的改造做足準備。當前醫院污水處理系統的設備大體上都符合《醫院污水處理設計規范》的要求,需要改進的地方在于排水工藝。就現階段而言,排入城市下水道的污水僅僅采用了接觸消毒法,這種處理工藝級別低、效果差,具體表現在懸浮物濃度高、消毒劑投放量難以控制等。而排入自然水體的污水多采用生化處理工藝,
啟動新項目了,在什么時間節點內把工業廢水處理設備的工藝路線定下來呢,這是好多業主面對的問題,也是很多業主負責人會搞不清楚的事情。筆者接觸、服務過大量的業主,也看到過大量的業主走了一些彎路,再結合政策來說說定工業廢水處理設備的工藝路線的時間節點問題。 通常來說,產生工業生產廢水的工業項目,在環評撰寫階段,就應該把廢水處理設備的工藝路線寫進環評報告里的污染物治理工藝里,環評報告通過審批得到批復后,廢水
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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