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养殖场地埋式废水处理
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从处理工艺的角度看,生活废水处理设备的曝气系统必须进行控制,因为曝气系统如果操作不当,曝气量过小,二次沉淀池可能由于缺氧而发生污泥腐化,即池底污泥厌氧分解,产生大量气体,促使污泥上浮。当曝气时间长或曝气量过大时,在曝气池中将发生高度硝化作用,使混合液中盐浓度较高。这时,在沉淀池中可能由于反硝化而产生大量N2或NH3,而使污泥上浮。
另外,曝气量的分布是否均衡和稳定也是影响处理效果和能耗的一个重要原因。在曝气系统运行时,由于种种干扰,曝气量的分布会发生变化,比如,一个地方曝气头堵塞,气体流量会减少,同时,也会造成其它地方流量增大,相反,曝气头破损,气体流量会大增,同时会造成其它地方流量锐减。这些都会使生物反应不平衡,处理质量下降。为达到处理效果,不得不调整曝气量,而此时某一点的溶解氧的变化亦不能准确反映生物池的处理状态,使得以溶解氧为指标的控制变得不稳定,能耗增加。
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传统活性污泥法在污水处理中的作用曝气池中的水流是垂直混合并推动的。曝气池前端,回流的活性污泥与新鲜进入污水接触,有机物浓度较高,可以为活性污泥中的微生物提供更多的食物。微生物在北方繁殖时间很长,生命力很强,相应的污水处理能力也比较高。然而,由于传统的活性污泥混合法曝气时间长,当活性污泥继续向前移动到曝气池的末端时,其活相应减弱,因此很容易在沉淀池中沉淀,出水残留有机物量少,饥饿的人更容易消化
传统的活性污泥法也有其缺点,主要是:1)不善于适应水质的变化。2)供氧不能充分利用,因为曝气池前端污水浓度高,污泥负荷大,需氧量大,后端则相反,但空气往往沿池长均匀分布,导致前端氧气不足,后端氧气过剩。因此,与其他类型的活性污泥法相比,曝气池在处理相同量的水时占用更多的土地,消耗更多的能量。
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