⑨对于运行良好的城市污水生物脱氮除磷系统,水力停留时间一般需要1.5 ~ 2.5小时释放磷,2.0 ~ 3.0小时吸收磷。总的来说,磷的释放过程似乎更为重要。因此,我们更加关注污水在厌氧段的停留时间。厌氧段的水力停留时间太短,无法保证磷的有效释放。此外,污泥中的兼性酸化细菌不能将污水中的大分子有机物完全分解成低脂肪酸,这些低脂肪酸可被聚磷细菌摄取,小型一体化废水处理机制造商,这也会影响磷的释放。人力资源培训时间过长且不必要,这不仅增加了基础设施投资和运营成本,还可能产生一些副作用。总之,磷的释放和吸收是两个相互关联的过程。聚磷菌只有在厌氧释磷充分后才能更好地吸收好氧段的磷,只有磷吸收良好的聚磷菌才能在厌氧段释放过量的磷,如果调控得当,形成良性循环。我厂在实际运行中获得的数据是:厌氧段的水力停留时间为1小时15分钟至1小时45分钟,好氧段的水力停留时间为2小时至3小时10分钟,比较合适。
⑦温度硝化细菌对温度变化也非常敏感。当污水温度低于15℃时,硝化速率明显降低,当污水温度低于5℃时,其生理活动将完全停止。因此,冬季污水处理厂出水氨氮明显超标,尤其是在北方地区。⑧硝化细菌对酸碱度反应非常敏感。在pH 8 ~ 9范围内,它们的生物活性强。当ph <6.0或> 9.6时,硝化细菌的生物活性将被抑制并趋于停止。因此,生物硝化系统混合溶液的酸碱度应尽可能控制在7.0以上。3.总氮超标污水脱氮是一种添加到生物硝化过程中的生物脱氮过程。反硝化过程是指污水中的盐在缺氧条件下被微生物还原为氮的生化反应过程。
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细菌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。当酸碱度增加时,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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