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生物選擇區與主反應區由隔牆隔開,汙水通過隔牆下部通過生物選擇區進入主反應區,水層緩慢上公升,其結構如圖9所示。 在預反應區,微生物通過酶的快速轉移機理迅速吸附汙水中大部分可溶性有機物,並經歷高負荷基質快速積累過程,對進水水質、水量、pH值和有毒有害物質起到良好的緩衝作用,同時抑制絲狀細菌的生長, 有效防止汙泥溶脹,然後在主反應區進行負荷較低的基質降解過程。CAST工藝對汙染物的降解是時間上的推流過程,微生物處於好氧-缺氧-厭氧的週期性變化中,因此CAST工藝具有良好的脫硝和除磷功能。
它採用連續進水,乙個完整的執行週期包括曝氣階段、沉澱階段、傾析階段和閒置階段四個步驟。 CAST工藝不需要一次沉澱池和二級沉澱池,施工成本低,節省占地面積。
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你的汙泥濃度不高,如果是這樣的話,你的SVI應該很高,那麼應該有絲狀細菌,但你的顯微鏡不是,那麼我只能懷疑你在做SV30。
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廢水處理的主要部分是利用微生物降解廢水中的COD
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汙水處理系統中的生化處理方法有五種:1、厭氧池(又稱水解酸化池); 2、好氧池(又稱曝氣池); 3.疏水池(好氧、缺氧、厭氧同時); 4、接觸式氧化池(又稱氧化池,功能應與曝氣池相似); 5.生物吸附池; 所有生化罐的功能目標是利用微生物降解和分解廢水中的有機物。
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生化池通過缺氧、厭氧、好氧等工藝分解汙水中的有機物,除去磷、氮。
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生化處理,分為厭氧和好氧,主要降解COD
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廢水處理的主要部分是利用微生物對汙水中的生化廢物進行降解。
生化儲罐為臨時程式提供廢水處理,而不是為廢水處理提供連續的空間程式。 生化池系統不需要一級沉澱池、二級沉澱池和汙泥回流系統,是安靜沉澱的理想選擇,分離效果好。 可用於化工、石油、電力、鋼鐵、紡織、印染、運輸、倉儲、食品釀造、發酵、水處理、海水淡化等。
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這是相同的過程,排水工程,第二卷,第五版,第 201 頁。 至於農村汙水,該專案現在使用了汙水處理機。
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中國社會科院的核心結構為反應池,無二級沉澱池和汙泥回流裝置,一般無調節池和一級沉澱池。 因此,汙水處理設施布置緊湊,占地面積小,投資少。 CAST過程。
1、處理效果好,出水水質比較穩定; 2、通過程式控制可以達到脫硝除磷的目的; 3、汙泥沉降效能好; 4、能緩衝進水水質、水量的波動; 5、工藝簡單,基礎設施投資低; 適用於農村生活汙水處理。
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1.高效去除COD、BOD、SS、氨氮和磷。
2、能承受大流量和有機負荷衝擊。
3、占用空間小,投資少,可靠性好,執行成本低。
4、能有效控制活性汙泥的膨脹。
5、系統組成簡單,操作靈活。
6 與傳統的活性汙泥工藝相比,澆注系統產生的活性汙泥較少,因此汙泥處理成本相對較低。 與A0工藝和氧化溝工藝相比,建設和執行成本和土地面積更小; 操作簡單靈活; 處理能力強,適應水質能力強。
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廢水處理的主要部分是利用微生物降解廢水中的COD
厭氧池和好氧生化池應預留一束彈性立體填料,繩索上端繫在作業平台的護欄上,填料部分自然落入廢水中,下端不宜固定,經過一段時間的除錯或日常執行後,可將填料束拉出水面,觀察生物膜的生長情況。
筆記:
在液壓衝擊作用下,厭氧池和好氧生化池中的束填料可能出現纖維束纏繞、結塊、斷裂等現象,而纏繞、結塊可能是由於安裝不利造成的,並可適當增加水力負荷和曝氣強度來解決。 光纖束斷裂,應及時更換。
好氧生化罐除錯之初,曝氣量應從小氣量開始,隨著廢水流入量的增加逐漸增加,以保證生化罐廢水中的溶解氧在2 4mg l左右。
在除錯階段,應每週對厭氧池和好氧生化池的進出口水質進行取樣檢測,了解水質變化,掌握生物膜的生長狀況。
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汙水處理生化池主要利用微生物降解汙水中的COD,具有高效節能、占地面積小、抗衝擊載荷、操作管理方便等特點。 無論是用於工業廢水、養殖汙水和生活汙水的處理,都取得了良好的經濟效益。 --綠葉環保。
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分配原水的分配井在汙水處理中的作用通常設定在砂池之後和生物處理系統之前。 收集廢水以減少流量變化對處理系統的影響。
汙水通過砂池後,首先流向配水井,達到一定容量後,汙水均勻地分布到下一級結構進行處理。 混合井的功能與配水井類似,將不同的汙水收集混合或新增化學物質,使汙水的成分和濃度相對穩定。
安裝速度快,施工面積小,維護方便,使用壽命長,綜合成本低,維護成本少,可回收利用,大大節省使用成本; 由於密封性好,有效防止汙水滲漏,大大降低了汙水處理成本,從而節省了大量能源。
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它是集水池,用於收集汙水並減少流量變化對處理系統的影響。 汙水首先流向配水井,達到一定的容量,然後下一步是處理它。 攪拌井的功能類似,收集不同的汙水或新增化學藥品,使汙水的成分和濃度相對穩定。
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分配井是沉澱池前面的井,為下一級水處理結構提供水。
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配水井不僅負責配水,還負責收集汙水進行下一次處理。
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配水節點不是很清楚,猜測,哈哈。
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