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相似文献
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1.
生物膜中同步硝化反硝化的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
生物脱氮技术是一种经济、有效的方法,而生物膜同步硝化反硝化与传统生物脱氮技术相比具有很大的优势,发展潜力很大。结合国内外的研究现状,对生物膜SND现象的原理进行了分析,并探讨了影响生物膜中SND脱氮效率的影响因子,包括溶解氧、pH、碳氮比、ORP和微生物等因素;同时,针对不同生物膜载体选择对SND效果影响的最新研究,以及可降解生物膜载体的研究效果和优势进行了总结。最后,提出生物膜SND目前在应用中存在的有机碳源和溶解氧的问题,并指出了其进一步研究的目标和方向。  相似文献   

2.
简述了移动床生物膜反应器的工艺原理和特点,详细介绍了国内外移动床生物膜反应器在生活污水、工业废水和生物脱氮方面的研究现状。通过比较不同生物膜法对焦化废水的处理效果,指出移动床生物膜反应器是一种经济、高效的焦化废水处理方法,最后提出移动床生物膜反应器在实际工程应用和理论研究中的发展趋势。  相似文献   

3.
由于管网系统中存在微量有机物,滋生的细菌会在管道内壁形成厚度不一的附生生物膜.作者就管网内壁生物膜的相关研究进行了综述,以生物膜的形成过程为基础,总结了影响管内壁生物膜的6个因素:水流剪切力、管材、余氯、温度、pH、营养物质.介绍了当前研究中常被使用的两种反应器及取样方法,提出了控制生物膜生长的建议及措施.  相似文献   

4.
魏淑美 《中国化工贸易》2013,(1):190-190,90
生物膜污水处理工艺是近年来发展起来的一种新型污水处理技术,是高效膜分离技术和传统活性污泥法结合的系统。本文简要论述生物除臭技术的原理,方法及其研究进展,重点介绍了生物膜除臭技术在污水处理等方面的应用情况,对生物膜除臭技术中有待解决的问题以及未来的研究方向进行了系统分析。  相似文献   

5.
明云峰 《广东化工》2012,39(8):125-126
简要论述生物除臭技术的原理,方法及其研究进展,重点介绍了生物膜除臭技术在污水处理等方面的应用情况,对生物膜除臭技术中有待解决的问题以及未来的研究方向进行了系统分析。  相似文献   

6.
微生物聚集形成生物膜在自然界中普遍存在,生物膜这一生命形式加强了微生物对外界环境胁迫的耐受性。基于生物膜的优势,生物膜技术在污染水体原位修复中具有广阔的应用前景,同时指出由于对生物膜特性认识的不足及自然环境的复杂性导致该技术在实际应用中有一定局限性。综述了生物膜的定义、形成过程、组成成分及调控机制,并根据生物膜技术修复机理及技术特点指出适当的挂膜方式、最优的运行参数(营养物质、溶解氧浓度、水力停留时间、C/N和温度)及对生物膜的形成及演替的掌握是生物膜技术成功应用于原位修复工程的关键因子。该研究旨在为生物膜技术在污染河流原位修复中的应用提供理论指导。  相似文献   

7.
张敬  姜斌 《化工进展》2003,22(Z1):175-177
介绍了生物膜法处理重金属离子废水的作用机理及成膜过程,对国内外生物技术处理废水的方法进行了综述,并同时提出了生物膜法与其他处理方法的复合工艺的研究方向及展望.  相似文献   

8.
移动床生物膜反应器处理污水的研究应用进展   总被引:29,自引:0,他引:29  
简单介绍了移动床生物膜反应器(MBBR)的工艺原理,这种反应器不同于其他生物膜反应器的工艺特点。综述了最近国内外应用这种处理方法在工业污水、生活污水以及生物脱氮除磷方面的研究和应用现状。MBBR是集传统活性污泥法和生物膜法优点的一种高效的污水处理方法,针对该项技术目前在国内外的研究应用中存在的问题.指出了它的发展趋势与应用方向。  相似文献   

9.
张豫宁  刘国斌  李萍 《当代化工》2013,(12):1671-1673
生物方法处理含油废水的工艺因其环保、简单有效的特点而受到国内外学者的广泛青睐。主要介绍了生物处理方法中的生物膜法和活性污泥法,其中生物膜法又分为曝气生物滤池、接触氧化、生物流化床等,对各种方法进行了评价和比较,并对含油废水的生物处理技术今后的发展提出了建议。  相似文献   

10.
李妙婉  于衍真  冯岩 《化学工程师》2013,27(2):46-48,51
利用分子生态学技术分析研究生物膜内细菌种群,对有效处理污水,提高氮磷去除率有着极为重要的意义。本文介绍了提取总DNA、PCR、DGGE、RFLP、SSCP和FISH等常见分子生态学技术,综述了国内外的研究进展,探讨了分子生态学技术在生物膜内微生物群落研究的应用前景,为探寻生物膜内微生物的多样性、结构与分布以及动态性拓宽了思路。  相似文献   

11.
12.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

13.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

14.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

15.
16.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

17.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

18.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

19.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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