活性污泥法工艺运行参数溶解氧(DO)的控制
溶解氧在实际的污水、废水处理过程中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或波动过大,往往也会迅速的导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,自然对处理效率的影响也是非常明显。
溶解氧在实际的污水、废水处理过程中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或波动过大,往往也会迅速的导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,自然对处理效率的影响也是非常明显。
通常就稳定的市政污水处理厂而言,MLVSS/MLSS为0.75左右。就工业废水而言,生化系统的这个值波动较大,实际工作中,操作人员可以通过多次实验对比得出适合本厂的真实MLVSS/MLSS值。
流入二沉池的沉降活性污泥需要重新抽升到曝气池首端,与在曝气池首端入流污水、废水进行混合,已达到吸附降解有机物的目的。从中可以看出,活性污泥回流比是用于补充曝气池活性污泥的弄刚度,在整个曝气池范围内达到首末端的活性污泥循环流动和降解。
高浓度氯离子对废水生物处理的毒害作用主要是:通过升高的环境渗透压而破坏微生物的细胞膜和菌体内的酶,从而破坏微生物的生理活动。
序批式活性污泥法(SBR—Sequencing Batch Reactor)是早在1914年就由英国学者Ardern和Locket发明了的水处理工艺。 70年代初,美国在印第安那州的Culwer城改建并投产了世界上第一个SBR法污水处理厂。 SBR工艺的过程是按时序来运行的,一个操作过程分五个阶段:进水、曝气(反应)、沉淀、排水、闲置。
本文研究了微电解-芬顿系统处理高COD化工废水的技术,通过实验数据分析,证实该系统能有效预处理高COD废水,并稳定运行,为化工园区废水处理提供新思路。
活性污泥法工艺中,水温对处理效率有显著影响。水温过低或过高均会导致处理效果下降,如絮体细小、耗药量增加、活性污泥解体等。因此,需对水温进行调节,以优化处理效果。
本文探讨了活性污泥法工艺中,原水成分对处理效果的影响。分析了城市生活污水和工业废水的成分特点,以及原水成分波动对生化系统、混凝效果、pH值、活性污泥浓度和食微比的影响,强调了原水成分控制的重要性。
本文阐述了活性污泥法中食微比(F/M)的概念、计算方法及其与活性污泥浓度、溶解氧和沉降比的关系,强调了合理控制食微比对于污水处理效果和节能的重要性。