-
在廢水處理的生物方法中,需要考慮的因素很多,根據我的經驗,應注意以下幾點:
1. 水量是多少? 游泳池的體積是多少? 新增麵粉和複合肥後,COD、T-P、NH3-N等對應的指標有哪些? 現有進水口的WQO分別是多少?
2、氣水比是否合適? 使用哪種曝氣?
3. 是否接種了微生物? 增長情況如何?
4. 曝氣盤的單一服務區域是多少?
5.還有很多很多,這是乙個系統診斷和分析的過程。
廢水處理是乙個需要考慮許多因素的專案。 如果你不把它描述清楚,別人將無法給你乙個滿意的答案。
-
水量是多少? 池容量是否足夠? 主要估計是你的營養不夠,經過幾天的窒息後,還是繼續逐漸入水比較好,雖然前期COD會很高,但如果池容量沒問題,後期就沒事了。
-
你的游泳池有多大? 新增這麼多營養?
-
設計要攝入多少水? 你新增的營養比例不對,建議暴露一段時間!
-
總結。 氧化池是一種常見的汙水處理裝置,其基本原理是通過生物作用對有機物進行氧化分解,從而達到去除汙水中COD(化學需氧量)等有機物的目的。 如果氧化池出水中的COD公升高,則是由以下原因引起的:
1.水質波動:氧化池的處理效果受進水水質的影響,如果進水水質波動較大,氧化池內的微生物可能無法適應,導致COD去除效果下降。
2.氧化槽負荷過大:如果氧化槽負荷過大,即進水COD濃度過高或氧化槽處理能力不足,會導致氧化槽內的微生物無法及時分解有機物, 導致廢水中COD的增加。
3.氧化池內微生物的滅活:氧化池內的微生物是COD去除的關鍵,如果氧化池內的微生物失活或數量不足,會導致COD去除效果下降,進而導致出水中COD的增加。
針對上述問題,可以採取以下措施:1加強進水水質的穩定性,盡可能避免水質波動。
2.調節氧化槽進水COD濃度,合理控制氧化槽負荷,保證氧化槽的處理能力。 3.
加強氧化槽內微生物的管理,保證微生物數量充足,提高COD去除效果。
氧化池是一種常見的汙水處理裝置,其基本原理是通過生物作用對有機物進行氧化分解,從而達到去除汙水中COD(化學需氧量)等有機物的目的。 如果氧化池出水COD公升高,則由以下原因引起:1
水質波動:如果進水水質波動較大,氧化池內的微生物可能無法適應,導致COD去除效果下降。 2.
氧化槽負荷過大:如果氧化槽負荷過大,即進水COD濃度過高或氧化槽處理能力不足,會導致氧化槽內的微生物無法及時分解有機物, 導致廢水中COD的增加。3.
氧化池內微生物的滅活:氧化池內的微生物是COD去除的關鍵,如果氧化池內的微生物失活或數量不足,會導致COD去除效果下降,進而導致出水中COD的增加。 針對上述問題,可以採取以下措施:
1.加強進水水質的穩定性,盡可能避免水質波動。 2.
調整氧化槽進水COD濃度,合理控制氧化槽的腐爛研磨負荷,保證氧化槽的處理能力。 3.加強氧化罐內微生物管理,保證微生物成分數量充足,提高COD去除效果。
氧化池是一種常見的汙水處理裝置,其基本原理是通過生物作用對有機物進行氧化分解,從而達到去除汙水中COD(化學需氧量)等有機物的目的。 如果氧化池出水COD公升高,則由以下原因引起:
-
您好,親愛的,我很高興為您回答:高汙水COD(化學需氧量)可能是由於在缺氧池塘停留時間過長引起的,但這不是唯一的原因。 缺氧池是汙水處理的重要組成部分,其作用是讓厭氧微生物分解汙水中的有機物,並將其轉化為可分解物質。
如果在缺氧池中停留時間過長,會導致微生物過多,從而減緩有機物的分解,導致COD值公升高。 缺氧池除了停留時間長外,還有其他原因可能導致汙水中COD含量高,如:1
汙水中含有大量難以分解的有機物,如油類、蛋白質類等。 2.陸地油輪水處理裝置故障,如曝氣機不工作或工作不良、汙泥回流不足等。
3.汙水處理裝置設計或操作不當,如流量過大或過小、反應器混合不均勻等。 4.
汙水處理裝置中有毒物質的存在,如重金屬、有機物等。 要解決汙水COD高的問題,就要對汙水處理系統進行全方位分析,找出問題所在,並採取針對性措施。
生物接觸氧化罐是一種生物膜法,曝氣生物濾池是給水中生物接觸氧化法和快速濾池相結合的衍生物,生物接觸氧化法的主要區別在於: >>>More
生物接觸氧化法又稱“浸沒式生物濾池”、“接觸曝氣法”、“無柄活性汙泥法”,是20世紀70年代初率先提出的一種汙水處理技術,其技術實質是將填料填充到生物反應池中,含氧汙水浸入所有填料中,以一定的流速流過填料。 填料上覆蓋著生物膜,汙水與生物膜廣泛接觸,在微生物代謝對生物膜的作用下,去除汙水中的有機汙染物,淨化汙水。 >>>More
你這是什麼意思? 資料結構的種類數不勝數,任何人都可以根據自己的需要設計出合適的資料結構,至於遍歷,方法也應該根據具體結構來設計,常用的遍歷有幾種:順序容器的遍歷、樹的遍歷和圖(網路)的遍歷。 >>>More
葉綠體在陽光的作用下,通過氣孔將根部吸收的二氧化碳和水分轉化為葡萄糖,同時釋放氧氣:12H2O+6CO2+光C6H12O6(葡萄糖)+6O2+6H2O光合作用可分為光反應和暗反應兩步:光反應。 >>>More