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3.2水处理工艺处理污水的方法很多。在工业废水处理中,通常根据不同的污染水制定不同的处理工艺。由于工业废水中含有各种油、强酸、强碱、重金属颗粒和各种化学有毒物质。因此,有许多方法可以处理废水。常用的方法包括气浮、沉淀、过滤、吸附电解、反渗透、酸碱平衡等。然而,城市废水和工业废水的成分往往不同,只能作为参考。目前,对城市污水处理提出了几种常见的建议:
3.2.1物理。它是在物理层面上从污水中分离和去除污染物。物理方法用于回收和分离污水中未溶解的污染物。除上述过滤外,其他常用的方法包括筛网过滤拦截法、重力离心法、离心分离法等。
(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。
反硝化---对酸碱度的变化不如硝化---敏感。它们可以在6 ~ 9的酸碱度范围内进行正常的生理代谢,但生物脱氮的佳酸碱度范围是6.5 ~ 8.0。温度反硝化菌对温度变化不像硝化菌那样敏感,但反硝化效果也会随着温度的变化而变化。温度越高,反硝化速率越高。在30 ~ 35℃时,反硝化速率增加到*。当温度低于15℃时,反硝化速率明显降低,当温度达到5℃时,反硝化趋于停止。因此,为了---冬季脱氮效果,必须增加dsrt以增加污泥浓度或增加操作池数量。
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。
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