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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
降解系统设备
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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。

根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于,所述处理方法还包 括在所述步骤(1)之前对废水进行预处理,得到预处理后的废水;优选地, 所述预处理包括水质调节、水量调节、除油处理、预沉淀处理、预生化处 理中的一种或多种。
根据权利要求1至3中任一项所述的处理方法,其特征在于,所述 氧化剂为芬顿试剂和高中的一种或多种优选试剂。
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。

本发明可以对吸附-氧化协同处理过程中的吸附材料和氧化剂投加 量进行调节,从而可调节废水COD的去除率。这样可将后续生化处理单元 的有机负荷保持在合适的水平,工艺选择范围变宽,避免生化段工艺受到 较大的冲击,进而保证工艺正常运行和出水水质的稳定,是一种较为稳定的难降解有机废水处理工艺。
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。

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