5.1 This test method is intended to provide a tool for assessing whether fuel storage ...
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⑥ 使用新型生物载体,载体用于好氧,厌氧和缺氧段,硝化和反硝化细菌通过控制混合混合物的回流,在同一结构中培养,同时硝化和反硝化成功实现。提高氨氮去除率可提高处理磷的能力。⑦ 同时,由于载体外流速快,曝气量大,整个池处于有氧状态,但载体内会发生缺氧和厌氧反应。这种厌氧状态被整个好氧状态包围,不产生异味,从根本上解决了传统工艺。有气味问题。...
⑥ 使用新型生物载体,载体用于好氧,厌氧和缺氧段,硝化和反硝化细菌通过控制混合混合物的回流,在同一结构中培养,同时硝化和反硝化成功实现。提高氨氮去除率可提高处理磷的能力。⑦ 同时,由于载体外流速快,曝气量大,整个池处于有氧状态,但载体内会发生缺氧和厌氧反应。这种厌氧状态被整个好氧状态包围,不产生异味,从根本上解决了传统工艺。有气味问题。...
⑥ 使用新型生物载体,载体用于好氧,厌氧和缺氧段,硝化和反硝化细菌通过控制混合混合物的回流,在同一结构中培养,同时硝化和反硝化成功实现。提高氨氮去除率可提高处理磷的能力。⑦ 同时,由于载体外流速快,曝气量大,整个池处于有氧状态,但载体内会发生缺氧和厌氧反应。这种厌氧状态被整个好氧状态包围,不产生异味,从根本上解决了传统工艺。有气味问题。...
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