




固定化处理后,微生物对抗逆性得到---,并且可以抵抗外部环境的变化,从而保持高活性。另外,提高了微生物被包埋和固定后的保留能力,这有望实现反应器的快速启动和稳定的运行。
生物固定化可以减弱温度变化对硝化的影响。研究表明固定化硝化---在不同温度下对氨氮的去除效率,固定化硝化---即使在低温条件下也具有---的硝化效率(>; 80%)。
固定化是一种有效的技术手段,但也会降低微生物的活性,固定化后,增加了对传质的抵抗力,氧气传质的障碍尤为明显,固定化可以在厌氧条件下有效。此外,氨氮回收的方法,其成本还需要进行技术和经济评估。
垃圾渗滤液的形成阶段是怎样的?
1、初始调节阶段:垃圾填入填埋场内,填埋场稳定化阶段即进入初始调节阶段。此阶段内垃圾中易降解组分迅速与垃圾中所夹带的氧气发生好氧生物降解反应,生成---(co2)和水,同时释放一定的热量。
2、过渡阶段:此阶段填埋场内氧气被消耗尽,填埋场内开始形成厌氧条件,垃圾降解由好氧降解过渡到兼性厌氧降解。此阶段垃圾中的和---盐分别被还原成氮气(n2)和(h2s),辽宁氨氮回收,渗滤液ph开始下降。
然而,在学者们的研究过程中和工业应用中发现,pvdf、pp和pe材料在与吸收剂长期接触后,氨氮回收报价,膜材料一般会发生降解、膜结构也有可能改变[1],到处传质性能急剧下降。有关膜材料和吸收剂之间的兼容性问题的研究也有所---分析。例如,胺的水溶液(如mea)是工业上常用的吸收液,但是作为常用的膜材料,pe、pp或者pvdf,与---溶液长期接触时发现,材料发生了不可逆的降解[2]。胺溶液与膜材料之间的化学反应会导致膜材料性质发生改变,比如:膜的孔结构、界面性质(使膜趋向于更容易润湿)、气体渗透性或者气液传质效率等,导致传质性能丧失。
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