脱氮除磷工艺系统药剂投加的方法
脱氮除磷是污水处理系统的一项重要功能,要保障脱氮除磷处理达标,很重要的一点就是要保证给微生物提供充足的有机物。有效的反硝化需要易生物降解的碳源,生物除磷需要短链挥发性脂肪酸,在一些天然水质较软的地区, 需要补充碱度以维持整个曝气池硝化过程所需的pH条件;另外,如果使用化学除磷,无论是作为生物除磷过程的补充还是作为主要的除磷手段, 都需要添加金属盐和聚合物。
脱氮除磷是污水处理系统的一项重要功能,要保障脱氮除磷处理达标,很重要的一点就是要保证给微生物提供充足的有机物。有效的反硝化需要易生物降解的碳源,生物除磷需要短链挥发性脂肪酸,在一些天然水质较软的地区, 需要补充碱度以维持整个曝气池硝化过程所需的pH条件;另外,如果使用化学除磷,无论是作为生物除磷过程的补充还是作为主要的除磷手段, 都需要添加金属盐和聚合物。
污水处理正常运行的情况下,在温度高的夏季和寒冷的冬季都不会出现严重的污泥膨胀情况,往往出现在每年的春夏、秋冬换季时。即发生在气温、水温和气压交变的环境。
有机物超标、氨氮超标、总氮超标、总磷超标、悬浮物超标的原因分析
厌氧生物反应包括水解、酸化和甲烷化三个大的阶段,将反应控制在水解和酸化两个阶段的反应过程,可以将悬浮性有机物和大分子物质(碳水化合物、脂肪和脂类等)通过微生物胞外酶水解成小分子,小分子有机物在酸化菌作用下转化成挥发性脂肪酸的过程。在这一过程中同时可以将悬浮性固体水解为溶解性有机物、将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质。
曝气池池容设计对生化处理工艺至关重要,文章介绍了两种计算方法:有机负荷计算法和动力学方法,分别通过污泥负荷和动力学常数确定曝气池容积。
反渗透工艺处理浓水技术具有处理时间短、适用范围广、流程简单、去除率高、能耗低等优势,广泛应用于工业废水处理和提标回用。
研究提出基于电化学处理的低浓度氨氮废水脱氮方法,实验结果表明,该方法能有效降解氨氮和总氮,且在初始氨氮浓度为20 mg/L时,电解能耗最低。
高级氧化技术是污水处理的重要手段,包括化学氧化、电化学氧化、湿式氧化、超临界水氧化和光催化氧化等,能有效处理有毒难降解废水。
MBR与MBBR是两种水处理技术,MBR通过膜分离保持高污泥浓度,MBBR则通过填料增加生物量。MBR处理效率高,但成本高,维护复杂;MBBR成本低,维护简单,但处理效率略低。