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氨氮是水相環(huán)境中氮的主要形態(tài),是造成水體富營養(yǎng)化的主要污染物,氨氮的含量是衡量污水污染程度的一個重要指標。雖然目前我國在水污染防治方面做了很多工作,但是氮素仍是造成水污染的主要原因之一,近年來,國內外對氨氮廢水處理方面開展了較多研究。其中生物脫氮技術備受關注,生物脫氮是利用從自然界中獲得的有益微生物降低氨氮,生物脫氮以其無污染、經(jīng)濟和安全等優(yōu)點被認為是目前較經(jīng)濟有效、較有前途的水體除氮方法。然而,
水解酸化池生物體濾池特性集生物氧化和截流溶解性總固體于一體節(jié)約后面二次沉砂池和淤泥流回,在確保解決實際效果的前提條件下使工藝處理簡單化。水解酸化池生物體濾池具備容量負載高、水力發(fā)電負載大、水力發(fā)電停留的時間短、所需基礎設施投資少、占地總面積小、解決出水水體好等特性,又因為水解酸化池生物體濾池沒有污泥負荷問題,微生物菌種不容易外流,能維持較高的生物體濃度值,因而日常管理方法簡易。硝化和反硝化生產流程
工業(yè)污水用硝化菌屬你知多少目前工業(yè)污水處理用硝化菌已經(jīng)成熟,是一種安全性較高的菌劑。硝化細菌在污水處理中的應用需要較深層次的研究,以獲得較高效的工程應用效果。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? &n
生物脫氮需要完成硝化和反硝化兩個過程。廢水中的氨氮首先必須被硝化或轉化成亞硝酸鹽和硝酸鹽,然后在反硝化過程中,硝酸鹽將被作為細胞呼吸過程中氧化簡單碳化合物的供氧體被還原成氮氣。因此,以去除硝酸鹽為目標的反硝化過程必須要有易生物降解的碳源存在。其來源包括進水中溶解性BOD、內源反硝化過程中細胞的腐爛物和各類上清液回流等。當進水溶解性**物不足而脫氮要求很高時,則需要通過補充化學物質以提供反硝化過程所
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