





生物法用于分解氧化有机物和降解有机物。生物法主要利用生物---的降解、凝集和吸附功能来分离和氧化印染。这种方法通常不会在氧化过程中引起印染的变化,也不会完全破坏染料。然而,有机染料的有机基团可通过生物降解降解,染料分子可被氧化或还原,终转化为有机生物所需的自身营养物或原生质体。
常规生物方法主要包括好氧处理、厌氧处理和交替厌氧处理。生物学用这三种方法来。强化印染废水处理效果。通过合理利用微生物,生物降解的机理与减少环境破坏和能源消耗相联系。然而,生物氧化法对环境有严格的要求。因此,在生物处理过程中,应严格控制氧化环境,确定合适的酸碱度,监测氧化温度,---生物菌体能够进行正常的氧化活性。

当酸碱度突然下降时,好氧区和厌氧区的磷浓度急剧上升。酸碱度下降得越大,释放量就越大。这表明,由酸碱度降低引起的磷释放不是磷积累---对酸碱度变化的生理生化反应,而是纯化学的“酸溶解”效应。此外,由酸碱度降低引起的厌氧释放量越大,需氧磷吸收能力越低。这表明由酸碱度降低引起的释放是破坏性的和无效的。当酸碱度增---,磷会有轻微的吸收。(3)溶解氧每毫克分子氧消耗1.14毫克容易生物降解的化学需氧量(cod),抑制聚磷生物的生长,难以达到预期的除磷效果。

污泥龄越小,除磷效果越好。这是因为降低污泥龄会增加系统中剩余污泥的排放量和除磷量,从而降低二沉池出水的磷含量。然而,对于同时除磷脱氮的生物处理工艺,为了满足硝化反硝化菌的生长要求,养猪场地埋式废水处理装置设计,污泥龄往往被控制得较大,这就是除磷效果难以令人满意的原因。生物除磷处理系统的污泥龄一般控制在3.5 ~ 7天。在化学需氧量/总磷污水的生物除磷过程中,厌氧段有机基质的种类和含量以及污水中微生物所需营养物与磷的比例是影响除磷效果的重要因素。
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