卡爾加里大學的環境實驗室聯合團隊想進一步拓展項目的跟蹤對象,除了新冠病毒,還會監測甲型、乙型流感,以及困擾著該省醫療系統的呼吸道合胞病毒(RSV)。
由于此次疫情的開放性、持續性,生活污水中將攜帶大量的新冠病毒進入污水處理廠。對于污水處理廠的小伙伴來說,會長期接觸高濃度的新冠病毒的環境,所以,預防二次感染尤為重要!
在生物處理系統出現中毒癥狀后,首先應通過現象觀察,借助理化分析手段,判明中毒的原因是由進水重金屬超標導致,應對癥下藥,迅速啟動應急預案,采取有效的控制措施,防止事態進一步擴大。污水處理廠一般采取外部和內部兩項措施予以應對。
目前,我國污泥焚燒處理的技術尚未成熟,仍然存在二次污染、處理費用較高、焚燒灰渣的資源利用等方面問題,高效低耗焚燒爐的研制、熱能利用、提高污泥熱值的生物質耦合污泥共焚燒技術將是將成為污泥資源化技術主要研究方向。未來,隨著我國環境領域科技工作的推進,污泥焚燒技術將憑借自身的優勢得到廣泛的應用。
出水氨氮作為污水處理廠重要指標之一,由于硝化細菌對溫度非常敏感,冬季溫度較低時,對出水氨氮的指標影響最明顯,并且指標上升較快,常常讓運行人員措手不及。通過對機理及影響因素的分析,可幫助我們更快地采取有效的控制措施,縮短硝化系統的恢復時間。
現有的活性污泥法污水廠無需擴建,或許只需要增設一個選擇分離器,就能完成好氧顆粒污泥的原位改造,不僅能提高污水廠的處理能力,還為日后打造水資源回收工廠奠定基礎。
現今距離2030年可持續發展目標(SDG)還有7年,從甲烷到解決水資源匱乏,再到PFAS和數字技術,全球水行業將在2023年迎來那些趨勢?
卡爾加里大學的環境實驗室聯合團隊想進一步拓展項目的跟蹤對象,除了新冠病毒,還會監測甲型、乙型流感,以及困擾著該省醫療系統的呼吸道合胞病毒(RSV)。
由于此次疫情的開放性、持續性,生活污水中將攜帶大量的新冠病毒進入污水處理廠。對于污水處理廠的小伙伴來說,會長期接觸高濃度的新冠病毒的環境,所以,預防二次感染尤為重要!
在生物處理系統出現中毒癥狀后,首先應通過現象觀察,借助理化分析手段,判明中毒的原因是由進水重金屬超標導致,應對癥下藥,迅速啟動應急預案,采取有效的控制措施,防止事態進一步擴大。污水處理廠一般采取外部和內部兩項措施予以應對。
目前,我國污泥焚燒處理的技術尚未成熟,仍然存在二次污染、處理費用較高、焚燒灰渣的資源利用等方面問題,高效低耗焚燒爐的研制、熱能利用、提高污泥熱值的生物質耦合污泥共焚燒技術將是將成為污泥資源化技術主要研究方向。未來,隨著我國環境領域科技工作的推進,污泥焚燒技術將憑借自身的優勢得到廣泛的應用。
出水氨氮作為污水處理廠重要指標之一,由于硝化細菌對溫度非常敏感,冬季溫度較低時,對出水氨氮的指標影響最明顯,并且指標上升較快,常常讓運行人員措手不及。通過對機理及影響因素的分析,可幫助我們更快地采取有效的控制措施,縮短硝化系統的恢復時間。
現今距離2030年可持續發展目標(SDG)還有7年,從甲烷到解決水資源匱乏,再到PFAS和數字技術,全球水行業將在2023年迎來那些趨勢?
卡爾加里大學的環境實驗室聯合團隊想進一步拓展項目的跟蹤對象,除了新冠病毒,還會監測甲型、乙型流感,以及困擾著該省醫療系統的呼吸道合胞病毒(RSV)。
由于此次疫情的開放性、持續性,生活污水中將攜帶大量的新冠病毒進入污水處理廠。對于污水處理廠的小伙伴來說,會長期接觸高濃度的新冠病毒的環境,所以,預防二次感染尤為重要!
在生物處理系統出現中毒癥狀后,首先應通過現象觀察,借助理化分析手段,判明中毒的原因是由進水重金屬超標導致,應對癥下藥,迅速啟動應急預案,采取有效的控制措施,防止事態進一步擴大。污水處理廠一般采取外部和內部兩項措施予以應對。
目前,我國污泥焚燒處理的技術尚未成熟,仍然存在二次污染、處理費用較高、焚燒灰渣的資源利用等方面問題,高效低耗焚燒爐的研制、熱能利用、提高污泥熱值的生物質耦合污泥共焚燒技術將是將成為污泥資源化技術主要研究方向。未來,隨著我國環境領域科技工作的推進,污泥焚燒技術將憑借自身的優勢得到廣泛的應用。
出水氨氮作為污水處理廠重要指標之一,由于硝化細菌對溫度非常敏感,冬季溫度較低時,對出水氨氮的指標影響最明顯,并且指標上升較快,常常讓運行人員措手不及。通過對機理及影響因素的分析,可幫助我們更快地采取有效的控制措施,縮短硝化系統的恢復時間。