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    全球領先的微電極研究系統

    微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極

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    一種新穎的基于微電極在線系統可用于廢水處理過程中一氧化二氮氣體的監測
    該論文摘要指出,克拉克型一氧化二氮(N?O)微電極通常用于測量溶解態的N?O,但此前未在氣相應用中進行測試,以直接量化廢水處理系統排放的N?O。本研究測試并驗證了N?O微電極用于在線氣體測量的可行性,評估了其受溫度、氣體流速、氣體成分、氣壓和濕度的影響。研究發現傳感器信號與溫度呈指數相關,而氣體流速、成分、壓力和濕度對信號沒有影響。
    膜曝氣生物反應器中堿度和pH對硝化作用的影響:實驗和模型分析
    闡述了在實驗室規模膜曝氣生物反應器(MABR)中培養硝化生物膜,用于校準和測試一個一維生物膜模型,該模型結合化學平衡計算局部pH值
    摻砂強化石油烴污染土壤的生物電化學修復
    闡述了沙土改良作為一種新方法,能有效增強生物電化學系統修復石油烴污染土壤的性能。
    厭氧條件下加壓下水道中43種藥品的下水道內轉化影響
    研究評估了43種藥品和2種布洛芬代謝物在加壓下水道管道入口和出口的濃度,以評估下水道過程是否影響藥品濃度。
    N2O排放對兩種序批式反應器中亞硝化過程的影響:活性污泥反應器和生物膜系統
    研究比較了活性污泥序批式反應器(ASSBR)和序批式生物膜反應器(SBBR)在處理富銨廢水時亞硝化過程中的N2O排放。
    曝氣速率和內部回流比對以甘油為碳源的改良型Ludzak-Ettinger過程一氧化二氮排放的影響
    摘要闡述了研究曝氣速率和內部回流比對以甘油為碳源的改良型Ludzak-Ettinger過程中一氧化二氮排放的影響。
    厭氧/缺氧反硝化除磷過程中磷去除和N2O生產:進水磷濃度的長期影響
    研究進水磷濃度對反硝化除磷和N2O生產的長期影響。
    處理低碳源生活污水的CASS工藝中一氧化二氮排放的最小化:進料策略和曝氣速率的影響
    通過改進操作條件如有機碳供應和溶解氧,可以減少廢水處理過程中的一氧化二氮(N2O)排放。
    新型無紡布膜生物反應器(nMBR)中厭氧氨氧化性能的增強
    為了減少傳統膜生物反應器(cMBR)的操作成本和膜污染,本研究構建了一種新型無紡布膜生物反應器(nMBR),并比較了兩種MBR在厭氧氨氧化(anammox)培養中的性能。
    通過氣體吹脫裝置在線監測溶解N2O濃度的新方法
    闡述了目前廢水處理廠中一氧化二氮(N2O)排放的測量方法,如在線氣相分析或液體抓取采樣。
    碳源對缺氧/好氧活性污泥系統中一氧化二氮排放和微生物群落結構的影響
    闡述了碳源對反硝化過程中一氧化二氮(N2O)排放的影響。研究比較了甲醇和乙酸鈉作為唯一碳源在改良型Ludzak-Ettinger(MLE)過程中的效果。
    溶解氧濃度對厭氧氨氧化工藝啟動的影響:ELAN
    研究比較了在兩個不同溶解氧(DO)濃度下啟動的ELAN?工藝(一種anammox基自養脫氮工藝)的表現。
    溶解氧對富集硝化污泥中氨氧化細菌產生N2O的影響
    溶解氧(DO)是影響氨氧化細菌(AOB)產生氧化亞氮(N2O)的重要因素,但以往研究難以分離DO和亞硝酸鹽的效應,因為DO變化常導致亞硝酸鹽積累。
    溶解無機碳增強廢水培養微藻生物膜的生長、營養吸收和脂質積累
    研究評估了碳酸氫鹽添加對廢水處理中微藻生物膜生長、營養去除和脂質積累的影響。
    有機碳和硝酸鹽加載對硝酸鹽異化還原為銨(DNRA)和N2生產之間分配的影響
    闡述了生物可利用氮通過微生物過程如厭氧氨氧化(anammox)或反硝化(denitrification)從生態系統中移除,而硝酸鹽異化還原為銨(DNRA)則保留氮。
    評估廢水處理中生物反硝化中間產物積累建模的兩種概念
    反硝化中間產物(如亞硝酸鹽、一氧化氮和氧化亞氮)的積累在廢水處理中是不希望的,因為這些物質對細菌有毒或具有溫室效應。
    混合膜曝氣生物膜反應器(MABR)系統處理油田廢水
    研究開發了一種混合膜曝氣生物膜反應器(MABR)系統,結合了MABR工藝和臭氧-生物活性炭(O3-BAC)深度處理的優勢,用于處理油田廢水。
    修改高率藻塘的光環境及其對光吸收和光合作用的影響
    研究了如何通過改變高率藻塘(HRAP)的操作參數(如塘深、水力停留時間HRT和光暗轉換率)來修改光環境,并探討這些變化對微藻光吸收和光合作用的影響。
    自由亞硝酸預處理廢棄活性污泥以開發內部碳源用于增強反硝化
    利用廢棄活性污泥(WAS)中的內部碳源有利于從低碳氮比廢水中去除氮,但通常受污泥分解限制。
    部分硝化過程中新型非生物反應增加一氧化二氮產生:建模與實驗
    本研究擴展了詳細的活性污泥模型(ASM),以包括由于羥基胺(NH2OH)和亞硝酸鹽之間反應產生的非生物雜交一氧化二氮(N2O)生產。
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