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41.
王晨 《精细与专用化学品》2015,(4):53
<正>2015年4月10日,国家发改委和商务部联合发布《外商投资产业指导目录(2015年修订)》,在化学原料和化学制品制造业中,鼓励外商投资的项目有:11从磷化工、铝冶炼中回收氟资源生产12林业化学产品新技术、新产品开发与生产13环保用无机、有机和生物膜开发与生产14新型肥料开发与生产:高浓度钾肥、复合型微生物接种剂、复合微生物肥料、秸杆及垃圾腐熟剂、特殊功能微生物制剂15高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产,以及相关 相似文献
42.
生物滤池法是一种兼有活性污泥法及生物膜法特点的新型废水处理技术.对于生物滤池挂膜启动试验中,曝气生物滤池的研究比较成熟.文章通过实验对挂膜过程中COD和氨氮值的测定,确定在厌氧条件下,生物滤池启动与挂膜成功时的实验条件. 相似文献
43.
采用3种活性炭粉制备具有不同电容的阳极,研究了双电层电容阳极对单室空气阴极微生物燃料电池启动、运行、性能、阳极生物膜附着的影响。结果表明:当电极表面积相近的情况下,阳极双电层电容从0.0012 F增加到22.72 F时,微生物燃料电池启动时间缩短了68.0%,电池的最大功率密度增加了16.8倍,达到546.1 m W·m-2。扫描电子显微镜的结果表明高电容的阳极表面附着的微生物量比低电容电极的高1倍。因此,微生物燃料电池性能受阳极双电层电容的影响,而与阳极表面积的相关性小。 相似文献
44.
在设定的膜内压力下(2 k Pa)启动并运行膜曝气生物膜反应器(MABR),对生物膜生长过程中的硝化性能及生物膜组成变化进行了分析。实验结果表明,在生物膜厚度增长到(293.3±5.8)μm的过程中,生物膜内的总氧通量先增加后减少,最高可达21.3 g O2?m?2?d?1,证实了生物膜的存在可增强MABR的氧传质能力。在生物膜厚度增长的过程中,氨氮表面去除负荷也是先增加后减少,最高可达4.91 g N?m?2?d?1,表明在MABR硝化过程中存在最佳的生物膜厚度,根据所研究最佳生物膜厚度为(119.0±3.0)μm,此时MABR具有最高的氧通量和氨氮表面去除负荷,硝化性能最好。生物膜内胞外聚合物(EPS)成分分析结果表明,随着生物膜厚度的增加,生物膜内层紧密型EPS的含量增加,导致氧传质阻力增加,这是生物膜内氧通量及氨氮去除负荷随生物膜厚度先增加后下降的内在原因。 相似文献
45.
王咏华 《建设科技(建设部)》2021,(22):67-69
针对某污水处理厂的升级改造中MBBR工艺的应用情况进行分析,目的就是提高污水处理效果,实现对污水的合理处理,确保经过处理后的污水能够达到排放标准,保证经过升级改造后的污水厂运行稳定. 相似文献
46.
采用生物膜序批式反应器(BSBR)在厌氧阶段COD仅为100 mg/L的条件下对模拟废水中的低浓度磷酸盐(2.5 mg/L)实现高效去除和高倍富集。结果表明:好氧出水磷浓度<0.5 mg/L且回收液的磷浓度最高达到了59.53mg/L,磷回收效率为58.63%,碳源消耗(回收每克磷消耗COD的量)为56.27±2.6 mg-P/mg-COD。高通量测序结果表明,当进水磷浓度由10 mg/L降至2.5 mg/L后,变形菌门的丰度从82.1%降至41.9%,拟杆菌门的丰度则从9.6%升至49.1%。在属水平,反应器稳定运行后,生物膜内优势群属主要为Flavobacterium(32.98%)。通过对DO、HRT和好氧厌氧进水体积比的优化,提高溶解氧和延长HRT有利于提高磷回收液浓度和磷回收效率并且降低碳源消耗。 相似文献
47.
48.
采用曝气生物膜法深度处理已有工艺中曝气池排出的染料废水(COD 300 mg/L,色度280).重点考察了气水比、水力负荷和滤床高度对色度去除率的影响.结果表明:曝气生物膜法深度处理染料废水是可行的,在气水比为1.5:1、水力负荷为1.0 m3/(m2·h)条件下,经过BAF反应器深度处理后出水色度为41.2,去除率为85.3%,达到《纺织染整工业水污染物排放标准》GB 4287-92一级排放标准;此外滤床高度对色度的去除也有着重要影响,色度的去除主要发生在0~0.8 m高度范围内,去除率达到84.8%.和其它技术相比,采用曝气生物膜法处理染料废水具有成本低、运行管理方便和占地面积小等特点,可为同类废水处理提供参考. 相似文献
49.
50.
一种优化Botryococcus braunii-357生物膜油脂的方法 总被引:1,自引:0,他引:1
《可再生能源》2016,(10)
脂肪酸的组成与结构是影响微藻生物柴油物理特性的重要因素。胞外聚合物(EPS)有助于微藻吸附生长和生物膜的形成。为了研究EPS对微藻生物膜油脂含量及脂肪酸组成的影响,对布朗葡萄藻生物膜进行EPS刺激培养,同时设计营养抑制组作为对照。结果显示:抑制组和EPS组的油脂含量分别由16.54%提高至42.2%和51.3%,油脂的中性三酰甘油酯(TAG)占比均达93%左右,饱和脂肪酸分别占55.4%,62.6%,不饱和脂肪酸分别占38.7%,31.0%。不饱和脂肪酸方面,抑制组的油酸分子均为反式结构,EPS组均为顺式结构。用EPS刺激生物膜藻体,所得微藻油的油脂含量、纯度、日产率以及TAG比例都得以提高,油脂脂肪酸组成和品质得到改善。 相似文献