厌氧区和缺氧区的接触区相当于第二选择池,可以有效控制丝状菌的异常生长,防止污泥膨胀。此外,因为返回的污泥返回反应器进行脱氮,所以为paos厌氧释放磷创造了---的“抑制”环境。
缺氧区与好氧区之间的混合区相当于一个“移动单元”,通过曝气系统的开启和关闭,可以灵活控制前好氧区和后缺氧区的氧化还原电位,也可以在低碳氮条件下---反硝化聚氧乙烯成为优势菌群,从而实现同步脱氮除磷,实现“一碳两用”。
与点进料倒置a2/o工艺相比,jhb(也称为a2/o工艺)和uct工艺初设计用于解决* *盐和溶解氧的残留干扰,通过改变外部回流点来释放磷。
jhb工艺脱氮主要发生在污泥脱氮区和缺氧区,两者的脱氮量相当。污泥反硝化区的设置改变了氮在各功能区的分布比例,使厌氧区---地关注磷的释放。
与倒置a2/o工艺一样,对于低碳氮比进水,jhb工艺污泥脱氮区的设置可能会导致后续功能区碳源不足,因此也有---采用分流点进水。
(1)厌氧段是生物除磷关键的部分。其体积一般由水力停留时间0.5~2h决定。如果进水中易被生物降解的有机物含量---,应尽量减少水力停留时间以------。氧气进水的bod5含量。 (2)如果磷排放标准非常高,并且所选择的除磷过程不能满足出水要求,可以加入化学除磷或过滤处理以除去残留在水中的低含量磷。 (3)如果在污泥处理过程中发生厌氧条件,剩余污泥中的磷将再次释放。重力浓度易于厌氧条件。具有除磷要求的过量污泥不能以这种方式使用。相反,应该使用不产生厌氧条件的浓缩方法,例如气浮,mbr地埋一体化污水处理机工艺,机械浓缩,带重力浓缩等。如果只能获得重力浓度,则必须在该过程中加入化学沉淀设备以除去浓缩上清液中所含的磷。 (4)泥龄是影响生物脱氮除磷的重要因素。反硝化作用要求越高,所需的污泥龄越长,这对去除磷是有害的。在20世纪60年代和70年代,随着大量新合成材料的出现,生物膜技术再次得到发展。---是当进水bod5/tp小于20时,应尽可能缩短污泥龄。但是,如果进水bod5较低且活性污泥生长缓慢,则不可能将污泥龄控制得太短。此时,需要化学除磷。
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