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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
污水氨氮**標的原因1. 供氣量不足或硝化菌不夠;2. 工藝設計的設施規模過小,處理負荷太?。?. 沒有控制好水力停留時間;4. 營養成分比例達不到設計標準,需要外加營養投加系統;5. 曝氣系統設計不負荷規范,偏小;6. 硝化反應沒有控制好,要控制好PH值、溫度、溶解氧、C/N比等條件。同時污水中的氨氮來源有很多,除生活污水和垃圾滲濾液外,還來源于鋼鐵、煉油、化肥、鞣革、石油化工、玻璃制造、飼料生產
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、水力發電負載大、水力發電停留的時間短、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
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