①称取 5 克氨氮去除剂,用 95ml 自来水溶解成浑浊液体,待用(此溶度 5%)。
②取四个待处理的废水各 500ml(无生化系统,可直接取原水,有生化系统,取二沉池出水)。
④搅拌 2-5 分钟,使和废水充分反应(若氨氮值较高,可适当延长反应时间效果更佳)。
繁殖缓慢。将产酸菌和产甲烷菌分别置于各自的反应器中,形成各自的相对优势微生物种群,提高了整个消化过程的处理效果和稳定性,从而使总污泥产量减少。污泥制油(污泥低温热解)是利用污泥中的有机物的热的不稳定性将其转化为燃料,脱水污泥干燥去除水分后(含水率为65%干泥),在隔绝空气条件进入热解反应器,在常温(或高压)和缺氧的条件下加热污泥至高温450℃。氨氮废水处理
(3)pHpH值是影响废水生物脱氮工艺运行的重要参数之一。多数实验表明,生物脱氮功能菌对 pH值的变化非常敏感,硝化菌的适pH为 8.0~8.4,当pH值不在6.0~9.6范围,即高于9.6或低于6.0时硝化反应将受到抑制而停止。氨氮废水处理
线年代。自Barth三段生物脱氮工艺的开创,A/O工艺,SBR工艺等脱氮工艺相继被提出并应用于工程实际。三段生物脱氮工艺三段生物脱氮工艺流程如图所示,该工艺是将有机物降解,硝化作用以及反硝化作用三个阶段独立开来,每一阶段后面都有各自独立的沉淀池和污泥回流系统。段曝气池的主要作用是代谢分解有机物,并使有机氮氨化。第二段硝化池主要进行硝化反应,将氨氮氧化。应用工艺传统的生物脱氮技术始于上世纪30年代同时需投加碱度以维持一定的pH值。第三段是反硝化反应器,硝态氮在缺氧条件下被还原为N2,安装搅拌装置使污泥混合液呈悬碳源以满足浮状态,并外加反硝化反应所需的碳源。氨氮废水处理
微生物的单位结构是细胞,细胞壁相当于半渗透膜,在氯离子浓度小于等于2000mg/L时,细胞壁可承受的渗透压为0.5-1.0大气压,即使加上细胞壁和细胞质膜有一定的坚韧性和弹性,细胞壁可承受的渗透压也不会大于5-6大气压。氨氮废水处理
(2)溶解氧硝化反应过程是以分子氧作为电子终受体的,因此,只有当分子氧(溶解氧)存在时才能发生硝化反应。为满足正常的硝化效果,在活性污泥工艺运行过程中,DO值至少要保持在2mg/L以上,一般为2~3mg/L。当DO值较低时,硝化反应过程将受到限制,甚至停止。氨氮废水处理
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