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工业废水中细菌在微生物中需要更多的磷
根据经验,从废水中每100千克BOD需要5千克氮和1千克磷。在许多条件下,氮以氨的形式存在,磷以磷酸的形式加入废水中。细菌需要氮来产生蛋白质,并且需要磷来产生分解废水中有机物的酶。通常,细菌可以容易地使用氨氮。处理工业废水时,如果废水中氮含量低,则不能满足微生物的需要,还应加入尿素,硫酸铵,粪肥等氮营养。细菌在微生物中需要更多的磷。在工业废水中,需要添加磷元素,如磷酸钾和磷酸钠。
电化学氧化法折点氯化法化学氧化法折点氯化法折点氯化法除氨的机理为与氨反应生成无害的氮气,N2逸人大气,使反应源不断向右进行。催化氧化法催化氧化法是通过催化剂作用,在一定温度、压力下,经空气氧化,可使污水中的有机物和氨分别氧化分解成CO2、N2和H2O等无害物质,脱气膜厂家,达到净化的目的。电化学氧化法电化学氧化法是指利用具有催化活性的电极氧化去除水中污染物的方法。影响因素有电流密度、进水流量、出水放置时间和点解时间等。
新型生物脱氮技术(1)短程硝化反硝化技术。短程硝化反硝化是在同一个反应器中,先在有氧的条件下,利用氨氧化细菌将氨氧化成亚,阻止亚进一步氧化,然后直接在缺氧的条件下,以有机物或外加碳源作为电子供体,将亚进行反硝化生成氮气。短程硝化反硝化与传统生物脱氮相比具有以下优点:对于活性污泥法,可节省25%的供氧量,降低能耗;节省碳源,情况下可提高总氮的去除率;提高了反应速率,缩短了反应时间,减少反应器容积。但由于亚硝化细菌和硝化细菌之间关系紧密,每个影响因素的变化都同时影响到两类细菌,而且各个因素之间也存在着相互影响的关系,脱气膜设备,这使得短程硝化反硝化的条件难以控制。目前短程硝化反硝化技术仍处在人工配水实验阶段,对此现象的理论解释还不充分。(2)同时硝化反硝化技术。当硝化与反硝化在同一个反应器中同时进行时,即为同时硝化反硝化(SND)。废水中溶解氧受扩散速度限制,在微生物絮体或者生物膜的表面,溶解氧浓度较高,利于好氧硝化菌和氨化菌的生长繁殖,越深入絮体或膜内部,溶解氧浓度越低,形成缺氧区,反硝化细菌占优势,从而形成同时硝化反硝化过程。邹联沛等〔26〕对膜生物反应器系统中的同时硝化反硝化现象进行了研究,实验结果表明,当DO 为1mg/L,湖北脱气膜,C/N=30,pH=7.2时,COD、NH4+-N、TN 去除率分别为96%、95%、92%,脱气膜方法,并发现在的范围内,升高或降低反应器内DO 浓度后,TN 去除率都会下降。
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