污水经生物接触氧化池处理后,流出物流入二级沉淀池,进一步沉淀除去棚内生物膜和一些有机和无机小颗粒。沉淀池基于重力原理,当含有悬浮物的污水从底部流到底部时,当流动开启时,物质通过重力沉淀。二级沉淀池中沉淀后的流出物更清澈透明。二沉池是垂直流式沉淀池,污泥泵用于定期将泥浆提升到污泥消化池。沉淀后,处理后的水进入后续加工设备,食品污水处理设备过程1.由于在AO生物处理过程中选择了生物触摸氧化槽,填料的体积负荷相对较低,微生物是在自氧化阶段,泥浆产量相对较少。另外,生物触摸氧化槽中产生的污泥的水分含量远低于活性污泥槽中产生的污泥的水分含量。
与传统的反硝化工艺相比,该工艺完全是自支撑的,不需要任何有机碳源。 1998年,荷兰代尔夫特大学基于短程硝化和反硝化原理开发了SHARON工艺。个项目是在荷兰鹿特丹的DOKHAVEN水厂。基本原理是在同一反应器中,氨在有氧条件下通过使用亚硝化细菌被氧化成NO2-;然后,在缺氧条件下,有机物是电子给体,使的酸盐脱氮形成氮。该过程缩短,不需要碱中和。与传统的活性污泥法相比,可使氧气供应减少25%,反硝化碳源减少40%,有利于资源和能源的循环利用,更适用于碳氮浓度较低的城市污水。 。
根据分子氧(O2)和* *盐(NO3-N)作为电子受体的氧化容量数据分析,O2作为电子受体的容量约为NO3-N的1.5倍,新农村废水处理机批发,因此当O2和NO3-N同时存在于系统中时,反硝化细菌和常见异养细菌会优先以O2作为容量代谢的电子受体。
2)氧气的存在破坏了PAOs释放磷所需的“厌氧抑制”环境,导致厌氧*以O2为终电子受体抑制其发酵和产酸,阻碍磷的正常释放,同时也导致好氧异养细菌与PAOs争夺碳源。
一般来说,厌氧区溶解氧的质量浓度应严格控制在0.2毫克/升以下,从某种意义上说* *盐和溶解氧残渣干扰磷的释放或反硝化过程,这归根结底是功能菌对碳源的竞争。
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