浮泥太厚了。。是什么原因造成的。。急啊。求高手。。
我们有个工程是带地下室的,全为钢筋混凝土剪力墙,要在外面做钢纤维防水,可是做完后大面积空鼓,我的分析是可能基层太光滑原因,请教谁告诉我一个具体的施工工艺??????谢谢!!!!!!!!!!!!
要说这活性污泥的硝化系统崩溃啊,那可真是污水处理厂里的“老大难”,有时候前一天还好好的,第二天数据一出来,氨氮指标噌噌往上涨,简直能把运营师傅们急得团团转。这硝化系统就像个娇气的小姑娘,稍微有点不舒坦就“罢工”,咱们今天就来掰扯掰扯,它到底是怎么一步步“崩”掉的。 先得说说这硝化系统的“核心员工”——硝化细菌。这群小家伙看着不起眼,却是处理氨氮的主力军,分两类:一类是把氨氮变成亚硝酸盐的,叫亚硝酸菌;另一类是把亚硝酸盐变成硝酸盐的,叫硝酸菌。它们俩就像流水线上的工人,得配合默契才能把活儿干好。可这俩菌有个共同的毛病:“怕冷怕饿还怕累”,环境稍微不对劲,立马就撂挑子。 先说最常见的“杀手”——温度。你想啊,硝化细菌最舒服的温度是25到30摄氏度,就像咱们在春天穿件薄外套那样自在。可一旦温度骤降,比如冬天突然断了暖气,或者夏天暴雨把凉水灌进了生化池,温度一下子掉到10度以下,这些细菌就像被冻僵了似的,活性直接砍半。更要命的是,硝酸菌比亚硝酸菌更怕冷,它一偷懒,亚硝酸盐就会在池子里堆起来,前面的亚硝酸菌看着“半成品”越积越多
求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
选择江苏盛世向阳花碳纤碳纤维地暖的十大理由 理由一 绿色环保 向阳花碳纤维地暖的核心发热材料是采用日本进口碳纤维长丝, 是一种无机非金属材料,其热装换效率高达99%,无有害的电磁波辐射、无尘、无音、无污染、是正真的绿色节能环保产品。 理由二 初装费低 初装费用低、无开户费、燃气管道费。安装位置灵活多变,选择性强,可选单室安装或多室安装。 理由三 节能合理 低费用运行:全天运行实际工作时间仅有3-6小时,费用仅需0.17-0.21元/平方。 理由四 不占空间 不占用任何室内空间,使室内空间可以更灵活的布置和
如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
碳纤维布一般都有多厚呢?可能很多朋友并不了解或者没有见过这种材料。从较早的航空、宇宙关联器材的应用开始,到体育用品和机械产品,近年,作为混凝土构造物补强材料的替代品,被应用在高速公路、铁路桥和桥的桥墩、隧道、建筑物的抗震补强工程中。 近几年,碳纤维布行业的发展势头是非常强烈的,尤其是用碳纤维材质做成复合材料可以极大的增强复合材料的强度和韧性,而碳纤维本身厚度有很大的不同,比如说有的是0.111mm的厚度,还有的是0.167mm的厚度。当然也有一些碳纤维是非常厚的,比如说0.294mm或者0.333mm的厚度都有,关键就是看具体的工程的实际需要,如果工程需要碳纤维布非常厚,那么就可以定制出很厚的碳纤维布。 很多做加固的朋友对碳纤维布的厚度都有一个
化纤行业废气的污染及治理
基建事业的迅猛发展,带动我国建筑技术不断成熟的同时,建筑数量也在成倍的上升。伴随着建筑数量的增多,建筑安全问题也逐渐的暴露了出来。轻视建筑安全,将导致建筑事故的出现,危及人身财产安全,因此必须重视建筑结构安全,对危险建筑及时检测鉴定与加固处理。 墙体是建筑的重要组成部分,起到隔离或承重的作用。随着使用年限的上升、使用功能的改变,或者自身设计方面的固有缺陷,都会引发墙体病害的出现,降低承载力,影响结构安全。碳纤维布因其强度高且施工方便,在梁、板、柱的加固中均有所应用,那么在墙体加固中又能否采用呢?
最近在设计A2O的一个水池,我看公式碳化需要6个小时,硝化需要4个小时,难道不是6 4=10个小时?为啥是取6个小时啊?
碳纤维布是用的比较多的一种加固材料,很多的加固项目都会用到,这主要是得意于碳纤维布本身的许多性能和特质。因此很多人就有种错误的观点,碳纤维布是万能的!今天小麦就来给大家说说这个观点错误在哪里。 碳纤维加固对结构受力状态有要求 碳纤维加固对原结构的受力状态也有一定要求,碳纤维本身抗拉强度很高,弹性模量与钢筋相当,然而碳纤维本身质软,抗压强度不足,故在碳纤维加固时要发挥其抗拉强度高的特点,所以该方法仅适用于钢筋混凝土梁柱受弯、柱轴心受压、柱大偏心受压以及受拉构件的加固。加固柱轴心受压以及大偏心受压都是用碳布缠绕柱进行加固,也是发挥碳纤维抗拉强度大的特点。对于墙体这种受压不足的病害碳纤维布粘贴是起不到作用的。
碳纤维布是加固材料界实打实的一匹黑马,如何这样说呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纤维布代替,原因在于它本身的性能十分优越!它的重量和钢板相比,轻几倍,但是拉伸强度又是钢板的7到9倍。别看碳布是由头发丝大小的碳丝编织而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的优点 对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点: 1、 能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加; 2、减少传统反应器的容积,节省基建费用; 3、 对于仅由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间; 4、 曝气量的节省,能够进一步降低能耗。 因此SND系统提供了今
我是刚接触污水处理的小白,之前看资料硝化是把N转化为硝酸盐,反硝化把硝酸盐转化为氮气,所以我觉得污水除氮应该先经过硝化再反硝化啊,为什么有的工艺是先反硝化再硝化?这样能除去N吗?
【干货】硝化系统崩溃怎么恢复?
硝化细菌统归于硝化杆菌9个属:硝化杆菌属(Nitrobacter)、硝化刺菌属(Nitrospina)、硝化球菌属(Nitrococcus)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、亚硝化螺菌属(Nitrosospira)、亚硝化球菌属(Nitrosococus)和亚硝化叶菌属 (Nitrosolobus),共14种,除上述9属外还有另外2属(硝化螺菌属Nitrospira和亚硝化弧菌属Nitrosovibrio)共20种。
排泥之后,氨氮为什么开始上涨?原因可能是因为排泥量过多,导致好氧池中的硝化反应受到影响,进而影响氨氮的去除效果。在好氧池中,硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐,如果排泥量过多,会减少好氧池中的微生物数量,从而降低氨氮的去除效率。此时,氨氮的浓度可能会逐渐上升。 过量排泥会导致污泥的泥龄降低,泥