高浓度氨氮去除能力论述生化工艺高浓度氨氮去除能力论述
生化工艺针对高浓度氨氮化合物选择A/O为主体的工艺,确保生化阶段保留足够的停留时间。
硝化系统中进行脱氮的硝化微生物(硝化菌)属于自养微生物,其微生物繁殖速度较慢,即世代周期较长,在实际设计和工程运用中体现为硝化泥龄必须很长,传统的反硝化、硝化工艺受制于反应器的尺寸、污泥流失等因素在处理高浓度氨氮的废水时往往不能够硝化完全,
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高浓度氨氮去除能力论述生化工艺
高浓度氨氮去除能力论述
生化工艺针对高浓度氨氮化合物选择A/O为主体的工艺,确保生化阶段保留足够的停留时间。
硝化系统中进行脱氮的硝化微生物(硝化菌)属于自养微生物,其微生物繁殖速度较慢,即世代周期较长,在实际设计和工程运用中体现为硝化泥龄必须很长,传统的反硝化、硝化工艺受制于反应器的尺寸、污泥流失等因素在处理高浓度氨氮的废水时往往不能够硝化完全,而MBR膜生化反应器工艺由于其对微生物完全截留,使微生物的泥龄远超过了硝化微生物生长所需的时间,并且可以繁殖、聚集达到完全硝化所需的微生物浓度,这样使得氨氮能够完全硝化。工程实例表明,两级A/O+外置式膜生化反应工艺的氨氮去除效果可以达到95%以上。

生活垃圾填埋场按照填埋气组成等参数可以大致分为五个阶段
生活垃圾填埋场按照填埋气组成等参数可以大致分为五个阶段。
阶段为好氧阶段,导气管中引出的气体主要为空气,此时产生的渗滤液COD浓度较高,氨氮浓度较低,可生化性较好;
第二阶段为酸化阶段,垃圾堆体中以酸化反应为主,填埋气主要为氮气、二氧化碳、氢气,渗滤液水质与阶段类似;
第三阶段为不稳定的产段,堆体中厌氧产菌开始逐渐成为优势,气体的比重开始上升,渗滤液中的有机物开始下降,相反由厌氧分解蛋白质等含氮物质产生的铵盐开始上升,渗滤液的可生化性下降;
第四阶段为稳定的产阶段,填埋气主要由二氧化碳和组成,渗滤液的可生化性已经比较差,易于生化的有机物急剧下降,以挥发性有机酸VFT(VFC)表示;
后一个阶段即结束阶段,垃圾中的有机物已经分解殆尽,此时的渗滤液已不具备可生化性。

多余絮凝剂可通过SDI测试装置确定
当在预处理过程中使用无机絮凝剂时,通常存在不完整的无机盐,这些无机盐不会形成可过滤的絮凝体。用户应确保没有过量的絮凝剂进入膜系统。多余的絮凝剂可通过SDI测试装置确定。例如,SDI隔膜上的铁含量为3μG/片,任何时候不得超过5μG/片。除浊度和SDI测量外,颗粒计数器还可以准确测量工业反渗透设备进水是否合格。粒径大于2μm的颗粒物应<100/ml。

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