






三,温度一般在5~30℃范围内,可以得到较好的除磷效果iv,ph值为6~8,磷的释放相对稳定,bod5负荷和有机性能一般相信进水bod5/tp大于15,可以获得所需的除磷效果。为此,通过部分水流入并穿过初级沉降槽可以获得除磷所需的bod5的量。 6.生物处理系统中以除磷为目的的泥浆年龄应控制在3.5~7d。污水生物除磷过程中的除磷过程可分为两种类型:主要工艺除磷工艺和侧工艺除磷工艺。主流除磷工艺的厌氧段是处理后污水流动的方向,其代表为a/o,a2/o,bardenpho工艺,phoredox工艺,mbr一体式污水处理设备工艺,uct,改性uct,sbr和氧化沟工艺。除水除磷过程的厌氧段不是水流方向,而是回流污泥的流量测量。比如phosrip过程。


与传统的反硝化工艺相比,该工艺完全是自支撑的,不需要任何有机碳源。 1998年,荷兰代尔夫---学基于短程硝化和反硝化原理开发了sharon工艺。个项目是在荷兰鹿特丹的dokhaven水厂。基本原理是在同一反应器中,氨在有氧条件下通过使用---化---被氧化成no2-;然后,在缺氧条件下,有机物是电子给体,使的酸盐脱氮形成氮。该过程缩短,不需要碱中和。与传统的活性污泥法相比,可使氧气供应减少25%,反硝化碳源减少40%,有利于资源和能源的循环利用,更适用于碳氮浓度较低的城市污水。 。
所以a池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷。有利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,终消除氮的富营养化污染。
在o级池中主要存在好氧微生物及自氧型---(硝化菌).其中好氧微生物将有机物分解成co2和h2o;自氧型---(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的co2作为营养源,将污水中的nh3-n转化成no2-n、no3—n,o级池的出水部分回流到a池。为a池提供电子接受体,通过反硝化作用终消除氮污染。



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