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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。
(2)氨氮去除效果。通过一系列实验,可以看出nh4 -n的去除效果在每个时间段都有所不同。例如,一体化膜生物反应器工艺对氨氮的去除率高可达97%,在20l/(m2?产水效果好,达到99.2%。
(3)总氮去除效果。一体化厌氧膜生物反应器工艺主要有两种形式的总氮去除,一种是好氧生化池,另一种是厌氧池。实验表明,该系统对总氮处理效果不明显,通过控制各种数据,去除率可控制在70%左右。
过滤器中装有一定量的粒径较小的颗粒滤料。由于滤料表面生长有高活性生物膜,可以在过滤器中曝气。污水经过时,可以通过滤料的氧化降解达到快速净化污水的效果,这就是生物氧化降解过程。同时,当流经污水时,由于滤料处于密实状态,利用滤料的小粒径和生物膜的絮凝作用,可以拦截污水中的悬浮物,从而-脱落的生物膜不会随水漂一起出来,这就是拦截效果。运行一段时间~一段时间后,随着水头损失的增加,为了释放悬浮固体和更新生物膜,过滤器应反冲洗,即反冲洗过程。
出水总氮超标的原因有很多,包括:污泥负荷和污泥龄。生物硝化是生物脱氮的前提,只有-的硝化才能获得稳定的脱氮。因此,脱氮系统还必须采用低负荷或-负荷,并采用高污泥龄。(2)内外回流小于生物脱氮系统。这主要是因为进水中的大部分氮已被去除,二沉池中的no3-n浓度不高。相对而言,二沉池中反硝化作用导致污泥漂浮的风险非常小。另一方面,脱氮系统中污泥沉降速度较快,在-所需回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,从而延长污水在曝气池中的停留时间。对于运行-的污水处理厂,外部回流比可控制在50%以下。内部回流比通常控制在300%和500%之间。
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