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    生物凈水蠟塊簡介生物凈水蠟塊是普利匡引進的一項采用益生菌進行水治理,利用自然環境的力量來恢復治理水體的新技術。它的核心技術就是提供了至關重要的營養基來源。 以營養物質(如微量元素、維生素、細胞促生-分裂素(天然荷爾蒙)、有機酸)作為添加劑,通過促進細菌的新陳代謝,加快了生化反應的進行,縮短了細胞的世代周期,同時有效提高微生物活性,使微生物在較惡劣環境中快速繁殖并大量生長,從而提高微生物降解有機污染物能力,提高系統的處理效果。這些細菌幫助重建氮循環,降低水體中的氨氮,提高了溶氧,減緩了厭氧過程,提高了自然修復能力, 恢復自然水體的原有天然平衡。 生物凈水蠟塊原理健康的水生態系統需要一個健康的“氮循環”。氮循環是有益細菌亞硝化單胞菌和硝化細菌將廢水從有毒的銨鹽轉化為亞硝酸鹽,然后轉化成相對無毒的硝酸鹽。這種有益細菌的棲息地正是由生物凈水蠟塊中注入的碳微量元素來實現的。生物凈水蠟塊包含了數以百萬計的微小的微毛細管,它們充當所有有益細菌的保護家園,而碳追蹤元素則是它們生長的催化劑。重要的是,這為主要細菌種類的增殖創造了理想的條件,在一定程度上,它們的菌落形成了微生物席。桿菌是生物修復過程的關鍵元素。生物凈水蠟塊中的碳微量元素激活了桿菌的自然倍增時間。在實驗室條件下,一個細菌在 10 小時內變成了 8000 個細菌。在我們自然條件下的一倍時間里,一個細菌在 10 小時內就變成了 800 萬。這產生了以下結果:桿菌的數量能夠將諸如磷等營養物質轉化為其他有益生物可以使用的形式,同時限制諸如大腸桿菌和藍細菌等有害物種。桿菌產生的酶可以將營養細胞分解成氮循環細菌所能消耗的大小。當你有營養過剩時,小的營養細胞會重新附著在較大的營養細胞上,這就變成了硝化抑制劑,因為氮循環細菌不能消耗這些更大的營養細胞。在桿菌中加倍時間的激活可以使更多的酶產生,以應對過量的營養負荷, 把細胞分裂成細菌可...
    植生混凝土護坡簡介 植生混凝土護坡技術是將混凝土集料與生態護坡專用添加劑進行適當的配比和現澆施工,形成堤壩。 常水位以下反濾型高強生態混凝土護坡、常水位以上植生型高強生態混凝土護坡的完整的生態護坡體系。 該技術由于生態護坡專用添加劑的特殊貢獻,使植生混凝土同時具有強度高、孔隙率大、孔徑小的性能特點,實現了耐久、透水、反濾的護坡功能;植生混凝土同時具有強度高、孔隙率大、孔徑合理的植生性能特點,既達到耐久、穩定的護坡目的,又能適應多種植生方式,滿足綠化覆蓋率達至95%以上的設計要求。植生混凝土護坡作用高強、耐久、抗沖刷、抗凍融整體透水,實現保護層和堤體的長期穩定保護層整體反濾,可省略反濾層;防止水土流失,抑制管涌現象改善水生態環境,凈化水質植生,保持自然景觀和生態環境消波、抗震植生混凝土護坡應用領域河流、大壩生態護堤大中型病險水庫除險加固重大水利工程如江河治理、樞紐及水源工程水土保持等淹水區邊坡治理和保護植生混凝土護坡優勢1、適合斜面現澆施工:植生混凝土適合現澆和各種施工作業面,包括平面和斜面等。2、施工簡便,不需機械碾壓設備:生態混凝土工藝簡單,在現場使用植生混凝土專用添加劑與混凝土完成攪拌后,由普通施工人員用普通工具在施工面敷料涂抹平整即可。3、 強度發展快:四小時強度即可達到5MPa。4、工藝控制簡單:現場配比時水灰比誤差允許控制在±3%,其結構和各項性能指標不受影響。5、不受氣候、溫度等環境因素影響:可在-10℃以上施工。6、自然養護
    生態混凝土護坡簡介 態混凝土護坡技術是將混凝土集料與生態護坡專用添加劑進行適當的配比和現澆施工,形成堤壩。 常水位以下反濾型高強生態混凝土護坡、常水位以上植生型高強生態混凝土護坡的完整的生態護坡體系。 該技術由于生態護坡專用添加劑的特殊貢獻,使反濾型生態混凝土同時具有強度高、孔隙率大、孔徑小的性能特點,實現了耐久、透水、反濾的護坡功能;生態混凝土同時具有強度高、孔隙率大、孔徑合理的植生性能特點,既達到耐久、穩定的護坡目的,又能適應多種植生方式,滿足綠化覆蓋率達至95%以上的設計要求。生態混凝土護坡作用高強、耐久、抗沖刷、抗凍融整體透水,實現保護層和堤體的長期穩定保護層整體反濾,可省略反濾層;防止水土流失,抑制管涌現象改善水生態環境,凈化水質植生,保持自然景觀和生態環境消波、抗震生態混凝土護坡應用領域河流、大壩生態護堤大中型病險水庫除險加固重大水利工程如江河治理、樞紐及水源工程水土保持等淹水區邊坡治理和保護生態混凝土護坡優勢1、適合斜面現澆施工:生態混凝土適合現澆和各種施工作業面,包括平面和斜面等。2、施工簡便,不需機械碾壓設備:生態混凝土工藝簡單,在現場使用生態混凝土專用添加劑與混凝土完成攪拌后,由普通施工人員用普通工具在施工面敷料涂抹平整即可。3、 強度發展快:四小時強度即可達到5MPa。4、工藝控制簡單:現場配比時水灰比誤差允許控制在±3%,其結構和各項性能指標不受影響。5、不受氣候、溫度等環境因素影響:可在-10℃以上施工。6、自然養護
    生物凈水蠟塊簡介生物凈水蠟塊是普利匡引進的一項采用益生菌進行水治理,利用自然環境的力量來恢復治理水體的新技術。它的核心技術就是提供了至關重要的營養基來源。 以營養物質(如微量元素、維生素、細胞促生-分裂素(天然荷爾蒙)、有機酸)作為添加劑,通過促進細菌的新陳代謝,加快了生化反應的進行,縮短了細胞的世代周期,同時有效提高微生物活性,使微生物在較惡劣環境中快速繁殖并大量生長,從而提高微生物降解有機污染物能力,提高系統的處理效果。這些細菌幫助重建氮循環,降低水體中的氨氮,提高了溶氧,減緩了厭氧過程,提高了自然修復能力, 恢復自然水體的原有天然平衡。 生物凈水蠟塊原理健康的水生態系統需要一個健康的“氮循環”。氮循環是有益細菌亞硝化單胞菌和硝化細菌將廢水從有毒的銨鹽轉化為亞硝酸鹽,然后轉化成相對無毒的硝酸鹽。這種有益細菌的棲息地正是由生物凈水蠟塊中注入的碳微量元素來實現的。生物凈水蠟塊包含了數以百萬計的微小的微毛細管,它們充當所有有益細菌的保護家園,而碳追蹤元素則是它們生長的催化劑。重要的是,這為主要細菌種類的增殖創造了理想的條件,在一定程度上,它們的菌落形成了微生物席。桿菌是生物修復過程的關鍵元素。生物凈水蠟塊中的碳微量元素激活了桿菌的自然倍增時間。在實驗室條件下,一個細菌在 10 小時內變成了 8000 個細菌。在我們自然條件下的一倍時間里,一個細菌在 10 小時內就變成了 800 萬。這產生了以下結果:桿菌的數量能夠將諸如磷等營養物質轉化為其他有益生物可以使用的形式,同時限制諸如大腸桿菌和藍細菌等有害物種。桿菌產生的酶可以將營養細胞分解成氮循環細菌所能消耗的大小。當你有營養過剩時,小的營養細胞會重新附著在較大的營養細胞上,這就變成了硝化抑制劑,因為氮循環細菌不能消耗這些更大的營養細胞。在桿菌中加倍時間的激活可以使更多的酶產生,以應對過量的營養負荷, 把細胞分裂成細菌可...
    生物凈水蠟塊簡介生物凈水蠟塊是普利匡引進的一項采用益生菌進行水治理,利用自然環境的力量來恢復治理水體的新技術。它的核心技術就是提供了至關重要的營養基來源。 以營養物質(如微量元素、維生素、細胞促生-分裂素(天然荷爾蒙)、有機酸)作為添加劑,通過促進細菌的新陳代謝,加快了生化反應的進行,縮短了細胞的世代周期,同時有效提高微生物活性,使微生物在較惡劣環境中快速繁殖并大量生長,從而提高微生物降解有機污染物能力,提高系統的處理效果。這些細菌幫助重建氮循環,降低水體中的氨氮,提高了溶氧,減緩了厭氧過程,提高了自然修復能力, 恢復自然水體的原有天然平衡。 生物凈水蠟塊原理健康的水生態系統需要一個健康的“氮循環”。氮循環是有益細菌亞硝化單胞菌和硝化細菌將廢水從有毒的銨鹽轉化為亞硝酸鹽,然后轉化成相對無毒的硝酸鹽。這種有益細菌的棲息地正是由生物凈水蠟塊中注入的碳微量元素來實現的。生物凈水蠟塊包含了數以百萬計的微小的微毛細管,它們充當所有有益細菌的保護家園,而碳追蹤元素則是它們生長的催化劑。重要的是,這為主要細菌種類的增殖創造了理想的條件,在一定程度上,它們的菌落形成了微生物席。桿菌是生物修復過程的關鍵元素。生物凈水蠟塊中的碳微量元素激活了桿菌的自然倍增時間。在實驗室條件下,一個細菌在 10 小時內變成了 8000 個細菌。在我們自然條件下的一倍時間里,一個細菌在 10 小時內就變成了 800 萬。這產生了以下結果:桿菌的數量能夠將諸如磷等營養物質轉化為其他有益生物可以使用的形式,同時限制諸如大腸桿菌和藍細菌等有害物種。桿菌產生的酶可以將營養細胞分解成氮循環細菌所能消耗的大小。當你有營養過剩時,小的營養細胞會重新附著在較大的營養細胞上,這就變成了硝化抑制劑,因為氮循環細菌不能消耗這些更大的營養細胞。在桿菌中加倍時間的激活可以使更多的酶產生,以應對過量的營養負荷, 把細胞分裂成細菌可...
    生物凈水蠟塊簡介生物凈水蠟塊是普利匡引進的一項采用益生菌進行水治理,利用自然環境的力量來恢復治理水體的新技術。它的核心技術就是提供了至關重要的營養基來源。 以營養物質(如微量元素、維生素、細胞促生-分裂素(天然荷爾蒙)、有機酸)作為添加劑,通過促進細菌的新陳代謝,加快了生化反應的進行,縮短了細胞的世代周期,同時有效提高微生物活性,使微生物在較惡劣環境中快速繁殖并大量生長,從而提高微生物降解有機污染物能力,提高系統的處理效果。這些細菌幫助重建氮循環,降低水體中的氨氮,提高了溶氧,減緩了厭氧過程,提高了自然修復能力, 恢復自然水體的原有天然平衡。 生物凈水蠟塊原理健康的水生態系統需要一個健康的“氮循環”。氮循環是有益細菌亞硝化單胞菌和硝化細菌將廢水從有毒的銨鹽轉化為亞硝酸鹽,然后轉化成相對無毒的硝酸鹽。這種有益細菌的棲息地正是由生物凈水蠟塊中注入的碳微量元素來實現的。生物凈水蠟塊包含了數以百萬計的微小的微毛細管,它們充當所有有益細菌的保護家園,而碳追蹤元素則是它們生長的催化劑。重要的是,這為主要細菌種類的增殖創造了理想的條件,在一定程度上,它們的菌落形成了微生物席。桿菌是生物修復過程的關鍵元素。生物凈水蠟塊中的碳微量元素激活了桿菌的自然倍增時間。在實驗室條件下,一個細菌在 10 小時內變成了 8000 個細菌。在我們自然條件下的一倍時間里,一個細菌在 10 小時內就變成了 800 萬。這產生了以下結果:桿菌的數量能夠將諸如磷等營養物質轉化為其他有益生物可以使用的形式,同時限制諸如大腸桿菌和藍細菌等有害物種。桿菌產生的酶可以將營養細胞分解成氮循環細菌所能消耗的大小。當你有營養過剩時,小的營養細胞會重新附著在較大的營養細胞上,這就變成了硝化抑制劑,因為氮循環細菌不能消耗這些更大的營養細胞。在桿菌中加倍時間的激活可以使更多的酶產生,以應對過量的營養負荷, 把細胞分裂成細菌可...
    生物凈水蠟塊簡介生物凈水蠟塊是普利匡引進的一項采用益生菌進行水治理,利用自然環境的力量來恢復治理水體的新技術。它的核心技術就是提供了至關重要的營養基來源。 以營養物質(如微量元素、維生素、細胞促生-分裂素(天然荷爾蒙)、有機酸)作為添加劑,通過促進細菌的新陳代謝,加快了生化反應的進行,縮短了細胞的世代周期,同時有效提高微生物活性,使微生物在較惡劣環境中快速繁殖并大量生長,從而提高微生物降解有機污染物能力,提高系統的處理效果。這些細菌幫助重建氮循環,降低水體中的氨氮,提高了溶氧,減緩了厭氧過程,提高了自然修復能力, 恢復自然水體的原有天然平衡。 生物凈水蠟塊原理健康的水生態系統需要一個健康的“氮循環”。氮循環是有益細菌亞硝化單胞菌和硝化細菌將廢水從有毒的銨鹽轉化為亞硝酸鹽,然后轉化成相對無毒的硝酸鹽。這種有益細菌的棲息地正是由生物凈水蠟塊中注入的碳微量元素來實現的。生物凈水蠟塊包含了數以百萬計的微小的微毛細管,它們充當所有有益細菌的保護家園,而碳追蹤元素則是它們生長的催化劑。重要的是,這為主要細菌種類的增殖創造了理想的條件,在一定程度上,它們的菌落形成了微生物席。桿菌是生物修復過程的關鍵元素。生物凈水蠟塊中的碳微量元素激活了桿菌的自然倍增時間。在實驗室條件下,一個細菌在 10 小時內變成了 8000 個細菌。在我們自然條件下的一倍時間里,一個細菌在 10 小時內就變成了 800 萬。這產生了以下結果:桿菌的數量能夠將諸如磷等營養物質轉化為其他有益生物可以使用的形式,同時限制諸如大腸桿菌和藍細菌等有害物種。桿菌產生的酶可以將營養細胞分解成氮循環細菌所能消耗的大小。當你有營養過剩時,小的營養細胞會重新附著在較大的營養細胞上,這就變成了硝化抑制劑,因為氮循環細菌不能消耗這些更大的營養細胞。在桿菌中加倍時間的激活可以使更多的酶產生,以應對過量的營養負荷, 把細胞分裂成細菌可...
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    生物凈水蠟塊簡介生物凈水蠟塊是普利匡引進的一項采用益生菌進行水治理,利用自然環境的力量來恢復治理水體的新技術。它的核心技術就是提供了至關重要的營養基來源。 以營養物質(如微量元素、維生素、細胞促生-分裂素(天然荷爾蒙)、有機酸)作為添加劑,通過促進細菌的新陳代謝,加快了生化反應的進行,縮短了細胞的世代周期,同時有效提高微生物活性,使微生物在較惡劣環境中快速繁殖并大量生長,從而提高微生物降解有機污染物能力,提高系統的處理效果。這些細菌幫助重建氮循環,降低水體中的氨氮,提高了溶氧,減緩了厭氧過程,提高了自然修復能力, 恢復自然水體的原有天然平衡。 生物凈水蠟塊原理健康的水生態系統需要一個健康的“氮循環”。氮循環是有益細菌亞硝化單胞菌和硝化細菌將廢水從有毒的銨鹽轉化為亞硝酸鹽,然后轉化成相對無毒的硝酸鹽。這種有益細菌的棲息地正是由生物凈水蠟塊中注入的碳微量元素來實現的。生物凈水蠟塊包含了數以百萬計的微小的微毛細管,它們充當所有有益細菌的保護家園,而碳追蹤元素則是它們生長的催化劑。重要的是,這為主要細菌種類的增殖創造了理想的條件,在一定程度上,它們的菌落形成了微生物席。桿菌是生物修復過程的關鍵元素。生物凈水蠟塊中的碳微量元素激活了桿菌的自然倍增時間。在實驗室條件下,一個細菌在 10 小時內變成了 8000 個細菌。在我們自然條件下的一倍時間里,一個細菌在 10 小時內就變成了 800 萬。這產生了以下結果:桿菌的數量能夠將諸如磷等營養物質轉化為其他有益生物可以使用的形式,同時限制諸如大腸桿菌和藍細菌等有害物種。桿菌產生的酶可以將營養細胞分解成氮循環細菌所能消耗的大小。當你有營養過剩時,小的營養細胞會重新附著在較大的營養細胞上,這就變成了硝化抑制劑,因為氮循環細菌不能消耗這些更大的營養細胞。在桿菌中加倍時間的激活可以使更多的酶產生,以應對過量的營養負荷, 把細胞分裂成細菌可...
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