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湛江农村生活污水处理设备工艺流程
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实时自动控制对于优化短程硝化反硝化工艺有重大作用( 中试规模的城市污水常温、低温短程硝化反硝化) ,常用参数包括pH 值、氧化还原电位ORP、溶解氧DO 和耗氧速率OUR 等。Q. Yang等以pH 值作为主要参数,利用实时控制系统运行SBR 反应器,探索了常温与低温下短程硝化反硝化的运行效果。
在11. 9 ~ 26. 5 ℃范围内,反应器成功启动并稳定运行180 天,亚硝酸盐积累率平均为95%。FISH 技术分析表明,AOB 成为反应器中优势种群,污泥微生物种群结构得到优化,实现了低温下短程硝化反硝化的稳定*运行。
③厌氧氨氧化理论低温脱氮研究
厌氧氨氧化工艺( ANAMMOX) 因具有较高效率与节约能耗的优点成为目前研究热点之一,但其较长的启动期与对运行温度的严格要求使其具有一定局限性。
问题与展望
对低温废水中的生物脱氮进行的研究取得了一些成果,但问题仍然存在:大规模的研究更多地局限于实验室测试,缺少用于E设施的操作数据。目前正在进行或可能是大规模进行的汇编;研究过程集中在少数类别,如SBR、A2/O,而没有对其他工艺,如MBR等进行深入研究(a)缺乏关于高密度废水的试验性研究氮配给,例如主要集中在家庭废水或家庭废水中的城市废水,以及工业废水或渗透过滤器;由于缺乏实际应用,无法实现。实验室结果在项目现场的“临界转变”。
:能量代谢的中心任务是生物体如何把外界环境中多种形式的zui初能源转换成对一切生命活动都能使用的通用能源—— ATP 。对微生物来说,它们可利用的zui初能源有三大类即:有机物、日光和还原态无机物。
湛江农村生活污水处理设备工艺流程
一体化地埋式生活污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其工作原理是在*,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转换成N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以*池不仅具有一定的有面物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷。有利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但污水处理设备仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用完成情况下,硝化作用能顺利进行。在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自氧弄细菌利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NO2-N、NO3——NO级池的出水流到*池。为*池提供电子接受体,通过反硝化作用终消除氮污染。
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