活性污泥处理
活性污泥处理的相关文献在1979年到2022年内共计175篇,主要集中在废物处理与综合利用、化学工业、轻工业、手工业
等领域,其中期刊论文83篇、会议论文18篇、专利文献1210453篇;相关期刊52种,包括水处理信息报导、国际造纸、造纸信息等;
相关会议15种,包括中国海洋学会第七届海洋青年科学家论坛暨首届海水淡化与膜技术研究青年科学家论坛、2012全国冶金节水与废水利用技术研讨会、广东省造纸学会第九次会员代表大会暨2011年学术年会等;活性污泥处理的相关文献由286位作者贡献,包括李星文、周丽颖、袁琳等。
活性污泥处理—发文量
专利文献>
论文:1210453篇
占比:99.99%
总计:1210554篇
活性污泥处理
-研究学者
- 李星文
- 周丽颖
- 袁琳
- 吉田光男
- 唐金花
- 李圭白
- 李子言
- 王旭
- 许国仁
- 闫岩
- 万肖雄
- 久洛·采派克
- 任鹏飞
- 伊什特万·凯涅赖什
- 佐尔坦·陶卡奇
- 余玉珍
- 侯雯贵
- 冯美丹
- 刘宇翔
- 司文彬
- 吕建坤
- 吴春英
- 唐姚辉
- 姚光裕
- 孙家寿
- 季增文
- 廖钧
- 张小波
- 张文启
- 张迪
- 张雁秋
- 徐雪祥
- 曹旭宏
- 李志华
- 杨超坤
- 杨锦梁
- 梁明
- 段冬燕
- 江家京
- 沈鹤龄
- 王士杰
- 王妍春
- 王旭洋
- 白鹭
- 绿川正敏
- 范宏
- 菊池修
- 裘鑫林
- 詹参明
- 谷风
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摘要:
2022年4月13日,赛莱默宣布推出赛莱默Edge Control数字化解决方案,污水处理公司可以在实现合规目标的同时,将曝气能耗降低25%。这一套为传统活性污泥处理(CAS)水厂提供的数字化解决方案标志着水务数字化的新突破。借助赛莱默Edge Control数字化解决方案,污水处理厂现在可以对其资产进行控制和监测,提高营养物的去除率,节约能源并降低成本。
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摘要:
全球领先的水技术公司赛莱默近日发布了一款全新的高效低速潜污搅拌器。赛莱默飞力(Flygt)4320搅拌器首次搭载IE4高效电机,并内置了一个变频转速调节器,可以帮助运营方控制搅拌器的推力,以获得持续的工艺效果并节约能耗。飞力4320和传统潜水搅拌器相比,可节能高达50%。飞力4320的电机效率符合超级高效电机IE4等级,内置变频驱动(VFD)使得安装更快速
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伊学农;
宋桃莉;
周伟博
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摘要:
本书从技术与工艺管理角度出发,较为详细地介绍了污水处理的技术与工艺管理等内容,如污水的物理处理技术、化学处理技术、活性污泥处理技术、生物膜处理技术、厌氧生物处理技术、深度处理技术、污泥处理技术等。其中包括了技术工艺的原理和特点、运行方式、工艺参数以及注意事项、存在问题等。本书可为污水处理工艺运行和管理者提供技术指导和建议。本书可作为污水厂操作人员的自学和培训教材,也可作为给水排水工程和环境工程专业师生的参考书。
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曾勇
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摘要:
正简介膜生物反应器(MembraneBioreactor,简称MBR)是把膜分离技术与生物处理技术结合的一种高效处理装置。它最早出现在20世纪70年代,MBR具有出水水质好、系统处理效率高、高负荷率、占地面积小、剩余污泥少等优点,因此问世以来受到广泛重视,成为污水处理技术的一个重点研究方向。膜分离活性污泥处理技术特别适用于有机浓度高、中小水量的畜牧、有机化工、医药及食品等行业的废水处理。该技术以与
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叶凤琴;
李晓敏;
冯军奇
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摘要:
正引言改革开放以来,随着我国城镇化速度的加快,环境问题越来越突出,其中城镇生活污水的排放量呈现快速增长的趋势,已经严重危害到了环境。传统的污水处理技术如SBR技术和氧化沟工艺技术对城镇水污染的处理有着重要的意义。随着经济的发展和科技的进步,又出现了新的污水处理技术。本文通过论述以上提到的几种污水处理技术,希望能够对水污染治理工作起到一定的作用1。根据相关数据表明,流经我国中小城
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王勇;
梅翔;
唐晓博
- 《中国海洋学会第七届海洋青年科学家论坛暨首届海水淡化与膜技术研究青年科学家论坛》
| 2015年
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摘要:
膜生物反应器(MBR)应用的障碍是膜污染导致通量的快速衰减.本研究运用纳米TiO2复合改性前后的平板膜处理活性污泥,应用模型分析流量数据,确定膜污染的机制.结果表明:纳米TiO2修饰的PES膜通量的衰减速度要小于未修饰的PES膜,在膜污染初期的主要形式是孔堵塞,接着是滤饼层污染.通量衰减由多机制控制,纳米TiO2修饰的PES膜由孔堵塞模型控制的时间要长;在滤饼层模型控制阶段,纳米TiO2修饰膜形成滤饼层阻力的速度(Kc=0.000926)小于未修饰的PES膜Kc=0.00162.
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王勇;
梅翔;
唐晓博
- 《中国海洋学会第七届海洋青年科学家论坛暨首届海水淡化与膜技术研究青年科学家论坛》
| 2015年
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摘要:
膜生物反应器(MBR)应用的障碍是膜污染导致通量的快速衰减.本研究运用纳米TiO2复合改性前后的平板膜处理活性污泥,应用模型分析流量数据,确定膜污染的机制.结果表明:纳米TiO2修饰的PES膜通量的衰减速度要小于未修饰的PES膜,在膜污染初期的主要形式是孔堵塞,接着是滤饼层污染.通量衰减由多机制控制,纳米TiO2修饰的PES膜由孔堵塞模型控制的时间要长;在滤饼层模型控制阶段,纳米TiO2修饰膜形成滤饼层阻力的速度(Kc=0.000926)小于未修饰的PES膜Kc=0.00162.
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王勇;
梅翔;
唐晓博
- 《中国海洋学会第七届海洋青年科学家论坛暨首届海水淡化与膜技术研究青年科学家论坛》
| 2015年
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摘要:
膜生物反应器(MBR)应用的障碍是膜污染导致通量的快速衰减.本研究运用纳米TiO2复合改性前后的平板膜处理活性污泥,应用模型分析流量数据,确定膜污染的机制.结果表明:纳米TiO2修饰的PES膜通量的衰减速度要小于未修饰的PES膜,在膜污染初期的主要形式是孔堵塞,接着是滤饼层污染.通量衰减由多机制控制,纳米TiO2修饰的PES膜由孔堵塞模型控制的时间要长;在滤饼层模型控制阶段,纳米TiO2修饰膜形成滤饼层阻力的速度(Kc=0.000926)小于未修饰的PES膜Kc=0.00162.
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王勇;
梅翔;
唐晓博
- 《中国海洋学会第七届海洋青年科学家论坛暨首届海水淡化与膜技术研究青年科学家论坛》
| 2015年
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摘要:
膜生物反应器(MBR)应用的障碍是膜污染导致通量的快速衰减.本研究运用纳米TiO2复合改性前后的平板膜处理活性污泥,应用模型分析流量数据,确定膜污染的机制.结果表明:纳米TiO2修饰的PES膜通量的衰减速度要小于未修饰的PES膜,在膜污染初期的主要形式是孔堵塞,接着是滤饼层污染.通量衰减由多机制控制,纳米TiO2修饰的PES膜由孔堵塞模型控制的时间要长;在滤饼层模型控制阶段,纳米TiO2修饰膜形成滤饼层阻力的速度(Kc=0.000926)小于未修饰的PES膜Kc=0.00162.
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王勇;
梅翔;
唐晓博
- 《中国海洋学会第七届海洋青年科学家论坛暨首届海水淡化与膜技术研究青年科学家论坛》
| 2015年
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摘要:
膜生物反应器(MBR)应用的障碍是膜污染导致通量的快速衰减.本研究运用纳米TiO2复合改性前后的平板膜处理活性污泥,应用模型分析流量数据,确定膜污染的机制.结果表明:纳米TiO2修饰的PES膜通量的衰减速度要小于未修饰的PES膜,在膜污染初期的主要形式是孔堵塞,接着是滤饼层污染.通量衰减由多机制控制,纳米TiO2修饰的PES膜由孔堵塞模型控制的时间要长;在滤饼层模型控制阶段,纳米TiO2修饰膜形成滤饼层阻力的速度(Kc=0.000926)小于未修饰的PES膜Kc=0.00162.
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