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倒置A2O工艺中的反硝化碳源不足的问题倒置A2O是将A2O工艺的厌氧区和缺氧区倒置;回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化,这样就相应解决了A2O工艺运行中存在的反硝化碳源不足的问题,及好氧区的回流污泥中携带的对厌氧条件的不利影响问题,同时去除硝态氮,在进入厌氧段,保证了厌氧池的厌氧状态,以强化除磷效果。再根据不同
天津农村污水处理设备销售
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倒置A2O工艺中的反硝化碳源不足的问题
倒置A2O是将A2O工艺的厌氧区和缺氧区倒置;回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化,这样就相应解决了A2O工艺运行中存在的反硝化碳源不足的问题,及好氧区的回流污泥中携带的对厌氧条件的不利影响问题,同时去除硝态氮,在进入厌氧段,保证了厌氧池的厌氧状态,以强化除磷效果。再根据不同进水水质情况下,生物脱氮和生物除磷所需碳源的变化,调节分配到缺氧段和厌氧段的进水比例,使反硝化作用和除磷效果均得到有效保证。

废水高梯度磁分离处理法
废水高梯度磁分离处理法是废水物理处理法之一种。利用磁场中磁化基质的感应磁场和高梯度磁场所产生的磁力从废水中分离出颗粒状污染物或提取有用物质的方法。磁分离器可分为永磁分离器和电磁分离器两类,每类又有间歇式和连续式之分。高梯度磁分离技术用于处理废水中磁性物质,具有工艺简便、设备紧凑、、速度快、成本低等优点。
磁分离法,是通过向化工污水中投加磁种和混凝剂,利用磁种的剩磁,在混凝剂同时作用下,使颗粒相互吸引而聚结长大,加速悬浮物的分离,然后用磁分离器除去有机污染物,国外高梯度磁分离技术已从实验室走向应用。
有机物导致的氨氮超标锐沃
有机物导致的氨氮超标锐沃运营过CN比小于3的高氨氮污水,因脱氮工艺要求CN比在4~6,所以需要投加碳源来提高反硝化的完全性。当时投加的碳源是,因为某些原因储罐出口阀门脱落,大量进入A池,导致曝气池泡沫很多,出水COD,氨氮飙升,系统崩溃。分析:大量碳源进入A池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势,所以硝化反应受限制,氨氮升高。

小型生活污水净化沼气池应用常温厌氧发酵技术
小型生活污水净化沼气池应用常温厌氧发酵技术,按照“多级自流,逐级降解"的原理,建立Ⅰ级厌氧发酵——Ⅱ级兼性消化过滤的新装置。它由厌氧发酵、兼性消化过滤、污水回流和填料等工艺组成生活污水中大部分有机物经厌氧发酵后产生沼气,发酵后的污水进入兼性消化过滤池,部分未分解的有机物得到进一步降解。沉淀下来的部分有机质和活性污泥回流到厌氧发酵池内提高厌氧发酵的效果,将达到净化处理的目的。

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