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生物法機理——生物硝化和反硝化機理:在污水的生物脫氮處理過程中,首先在好氧條件下,通過好氧硝化菌的作用 ,將污水中的氨氮氧化為亞硝酸鹽或硝酸鹽 ;然后在缺氧條件下,利用反硝化菌(脫氮菌)將亞硝酸鹽和硝酸鹽還原為氮氣而從污水中逸出。因而,污水的生物脫氮包括硝化和反硝化兩個階段。 硝化反應是將氨氮轉化為硝酸鹽的過程 ,包括兩個基本反應步驟 : 由亞硝酸菌參與的將氨氮轉化為亞硝酸鹽的反應;由硝酸菌參與的
選擇外加碳源時,不僅要考慮其經濟成本和效益,也需要考慮碳源本身的安全性,以及生物池內的實際有效停留時間等因素,總之,不是越便宜越好。 那么,該如何選擇碳源呢?選擇碳源時可以參考以下幾點原則: 1.外加碳源易被微生物降解,不會對后續出水達標造成不利影響。 2.反應速度足夠快,確保所投加的碳源盡量在厭、缺氧功能區內耗盡,避免增加后續曝氣系統的負擔和運行成本。 3.不會對系統內的微生物種群豐富度和數量造
我國城市污水普遍存在反硝化碳源不足的問題,碳源不足已成為制約生物脫氮效率的重要因素,污水處理廠選擇外加碳源時,不僅要考慮其經濟成本和效益,同時需要兼顧碳源本身的安全性,以及生物池內的實際有效停留時間等因素。 污水處理廠對碳源的選擇應遵循以下原則: ①外加碳源易被微生物降解,易被反硝化菌利用,不存在殘留物對后續出水達標造成不利影響的間題; ②反應速度足夠快,確保所投加的碳源盡量在厭、缺氧功能區內耗盡
為緩解和控制水體的富營養化,國家制定的污水排放標準越來越嚴格,然而,當前大部分污水處理廠普遍存在低碳相對高氮磷的水質特點,由于**物含量偏低,采用常規脫氮工藝無法滿足缺氧反硝化階段對碳源的需求,導致反硝化過程受阻,并抑制厭氧好氧菌增殖,使得氨氮(NH3—N)DE 同化作用下降,大大影響了污水處理廠脫氮效果,尤其進入低溫季節情況較為嚴重。為了解決這一問題,一方面可以通過增加反消化缺氧區的體積,延長反
公司名: 東莞市環潔化工有限公司
聯系人: 梁先生
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地 址: 廣東東莞大嶺山廣東省東莞市大嶺山鎮香韻路2號15棟
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網 址: huanjiehg.b2b168.com
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