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發布時間:2020-07-31 05:51  





近年來, 氮磷的大量排放使水體富營養化進程加快, 而目前多數污水處理廠對氮、磷的去除率較低, 實現脫氮除磷逐漸成為研究的熱點.但傳統氮磷同步去除工藝往往存在碳源利用率低、脫氮除磷分開而增大占地面積、易污泥膨脹等問題, 好氧顆粒污泥脫氮除磷技術因生物量大、沉降性能好、可實現同步硝化內源反硝化等優點而備受關注. AGS同步脫氮除磷往往又因釋磷過程、反硝化過程、異養菌同化作用爭奪碳源以及顆粒中溶解氧(DO)分區被破壞而使氮磷去除率降低.故采取合適的運行策略實現的脫氮除磷勢在必行。

馬鈴薯淀粉廢水的主要來源、組成、性質和特點:馬鈴薯淀粉廢水的特點在于廢水量隨馬鈴薯淀粉生產季節性波動變化大。每年生產期主要集中于當年10月至翌年1月寒冷的秋冬之季,屬短周期間歇性生產,同時數目眾多的小型企業生產規模較小;廢水蛋白質含量高,曝氣處理時會產生大量泡沫。因此,廢水處理難度大,且先前多數企業污水處理工藝簡單,處理后廢水仍難達標排放,直接污染地表水體。
含氟廢水處理現狀
含氟廢水主要來自于氟產品的生產過程、氟產品的使用過程以及其他產品生產時的副產( 磷肥、稀土等) 。
從目前發表的[2 - 18]以及工廠的實際應用來看,含氟廢水處理的主要工藝路線有化學中和、混凝、絮凝、沉淀、過濾、厭氧生化、好氧生化和吸附法等。由于含氟廢水存在污染物質多樣性的特點,一般情況下需要用多種方法組合的處理工藝才能達到預期的處理效果。



活性污泥法處理生活污水:通常采用活性污泥法處理的生活污水 BOD5 濃度應大于100mg/L,當BOD5 過低時微生物將不能得到足夠的營養源,其新陳代謝將受到抑制,終導致廢水處理效果變差。但 BOD5的含量也不宜太大,因為活性污泥采用的是有氧代謝方式,而廢水中氧氣的溶解度很低,若 BOD5 的濃度過高,有機物分解就會消耗更多的氧,容易導致系統缺氧,終影響污染物的處理效果。


