





厌氧流出物进入改进的氧化沟系统。在曝气作用下,活性污泥与废水充分接触。活性污泥中的好氧菌群以废水中的有机污染物为代谢原料,通过好氧氧化消耗有机物,达到去除水中污染物的目的。---倒置伞形表面曝气机,提高了增氧效率,提高了活性污泥与废水的混合效果。废水在氧化沟中经历大量缺氧-好氧交替反应,达到较高的化学需氧量去除效果。改进后的氧化沟通过延长废水停留时间,充分发挥了氧化沟好氧生物技术在造纸废水处理中的优势,化学需氧量处理效率比常规氧化沟提高了10%左右。在此工艺阶段,可去除83%的有机物和65%的悬浮物。

⑩回流比(ratio工艺---除磷效果的一个极其重要的点是从曝气池中的系统污泥中“携带”足够的溶解氧进入二沉池。其目的是防止污泥因二沉池厌氧处理而释放磷。但是,如果污泥不能快速排放,二沉池中的污泥层太厚,更高的溶解氧也不能---污泥反复释放磷。因此,a/o系统的回流比不应太低,应保持足够的回流比,以尽出二沉池中的污泥。但是,过高的回流比会增加回流系统和曝气系统的能耗,缩短污泥在曝气池中的实际停留时间,影响bod5和p的去除效果,如何在---污泥快速排放的前提下尽可能降低回流比需要在实际运行中反复探索。一般认为,γ在50-70%的范围内。

污水中氨氮超标的原因有很多,包括:污泥负荷和污泥龄生物硝化是低负荷过程,其f/m一般为0.05 ~ 0.15 kg bod/kgmlvss d,负荷越低,乡镇地埋一体式污水处理设备选型,硝化作用越充分,nh3-n向no3-n的转化效率越高。与低负荷相对应,srt的生物硝化系统一般较长,因为硝化---的产生周期较长。如果生物系统的污泥停留时间太短,即srt时间太短,污泥浓度低,则不能培养硝化---,也不能获得硝化效果。srt的控制程度取决于温度等因素。对于以脱氮为主要目标的生物系统,srt通常需要11至23天。
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