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碳源投加量的测定
每种类型的碳源投加量都有相应的范围。以下是实证数据。碳源的投加量可根据实际情况确定,但实际运行时应考虑亚氮的积累和污泥产率:
(1):当投加量不足时,亚氮会积累,理想的CODN为4.3~4.7。研究表明,以为碳源时,理想的CODN比为4.3~10.6。实验结果表明,以为碳源,理想碳氮比大于
降解系统规格
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碳源投加量的测定
每种类型的碳源投加量都有相应的范围。以下是实证数据。碳源的投加量可根据实际情况确定,但实际运行时应考虑亚氮的积累和污泥产率:
(1):当投加量不足时,亚氮会积累,理想的CODN为4.3~4.7。研究表明,以为碳源时,理想的CODN比为4.3~10.6。实验结果表明,以为碳源,理想碳氮比大于5时,可完成反硝化,硝态氮去除率可达百分之95,污泥产率约为0.35。

针对难降解有机废水的处理工艺一般包括隔油、气浮、混凝、吸附、 氧化、电解等。其中,吸附、氧化作为深度处理工艺,对来水水 质要求较高,且吸附工艺受吸附介质价格、吸附容量等因素的影响,其应 用受到一定制约,而氧化工艺则易受处理成本、工作效率、来水水质 的影响和制约。另外,电解法因其消耗和较大的耗电量,不适合进行 大量废水的处理。

如果采用生物处理工艺,由于该类工艺以活性污泥法为 主,主要去除COD与氨氮,具体工艺选择受来水有机物浓度及可生化性的 影响,当废水有机物浓度高、可生化性差时,生化系统所需的水力停留时 间较长,因而有机物及氨氮去除效率被相应降低。
因此,目前还需寻找一种技术可行并且能够有效降低难降解有机废水 色度的处理技术。
本发明还提供了上述处理方法或处理系统在用于处理废水中的应用。 该废水优选为难降解有机废水。

根据本发明的处理方法,其中,所述氧化剂为芬顿试剂和高中的一种或多种,优选为芬顿试剂。
根据本发明的处理方法,其中,所述氧化剂的投加量与吸附材料的投 加量的质量比为1:1~10,优选为1:5~10,更优选为1:6~10,例如1:7。发 明人发现,如果先投加吸附材料,然后投加氧化剂,可以获得更好的吸附 和氧化降解效果。

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