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              發布時間:2021-09-10 07:15  

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              水體黑臭是水體在有機污染情況下, 產生氨氣、和有機酸等惡臭物質以及鐵、錳和硫化物等黑色物質所致.黑臭水體由于嚴重缺氧, 水體中大量生物無法生存, 水體生態系統遭到破壞, 失去自凈功能.黑臭水體治理方法有物理法、化學法和生物法, 生物法中的微生物在生物修復中發揮重要作用.羅家海在研究珠江廣州河段局部水體黑臭時也提出, 珠江廣州河段溶解氧低, 局部水體黑臭的主要原因是水體中氨氮太多, 大量消耗水中的溶解氧所致, 降低氨氮的含量對提高河水的溶解氧至關重要.其他學者也提出影響水體污染的因素中氮類物質占據重要地位, 特別是NH4 -N, 許多水體惡化都和其關系密切. 













              廢水除磷方法

                廢水中磷的去除方法主要是化學除磷和生物除磷。化學除磷速度快,但成本高。生物除磷成本低,但周期長。單一使用化學除磷或生物除磷都難以達到理想效果,如果將兩種方法聯合使用,優化工藝,就能使廢水中磷穩定達到排放標準。

              化學除磷原理

                化學除磷是通過化學方法將廢水中的溶解性含磷物質轉變成不溶性含磷物質,從液相轉移到固相。常用的方法是投加無機金屬鹽藥劑如鐵鹽、鋁鹽或鈣鹽,與可溶性磷酸鹽反應生成磷酸鐵、磷酸鋁、磷酸鈣等溶度積小的化合物。這些細小的不溶性固體物經過投加混凝劑、絮凝劑后聚集成較大的不溶性固體物沉淀下來,經濃縮壓濾,達到固液分離,磷進入到污泥中。

                隨著科技的不斷進步,出現了一些新型除磷劑,特別是處理非正磷酸鹽的除磷劑,有的廢水處理藥劑公司研發出了次亞磷去除劑,原理是通過架橋的方式,網捕、吸附廢水中的次亞磷并進行沉淀,將磷除去,磷仍以次亞磷的形式存在污泥中。












              傳統的生物脫氮過程中生活污水中的NH4 -N由AOB轉化為NO2--N, 再由NOB轉化為NO3--N, 之后由反硝化菌以NO2--N或者NO3--N為電子受體, 利用碳源轉化為N2完成生物脫氮過程.通常所說的短程硝化是將硝化過程控制在亞硝化階段, 能夠節省約40%的碳源和25%的氧氣消耗并提高反硝化效率, 也可以為自養生物脫氮方式厭氧氨氧化提供底物.短程硝化的實現關鍵是如何在硝化過程中抑制系統中NOB的活性, 目前已有的控制條件有溫度、pH、溶解氧、游離氨(FA)、游離亞(FNA)、低污泥齡和過程控制等.














              污水處理設備:給排水污水處理技術應用得好壞,關鍵在于給排水規劃設計是否科學。毋庸置疑,我國是世界人口大國,受到人口眾多的基本國情影響,每日排出的生活污水量異常龐大,在過往,污水處理的方法大都運用分流的方式,在舊城區運用集中化處置的手段解決污水問題。然而,面對新一輪城市化進程的加快,為數不少的新興城市如雨后春筍般興起,如若再延續以往分流處置的老路子,則勢必不能合乎現今對于污水的處置需求。鑒于此,要科學設計污水處理的新系統。例如,對于南方降水量較多的區域,大可運用截留的手段來處置污水,以防積水過大而增加了污水量。事實上,分流處置化糞池的過程,就是要推動新型技術、新型裝備、新型工藝、新型手段、新型標準的投入和運用的過程,唯有如此,方能嚴把處理的成績關,使經由處理過的管道合乎標準。