准备工作完成后,不要忘记在市区代表性地点选择几个取水试点,并不时在几个代表性地点进行水资源采样试验。在此基础上,观察水处理工艺是否满足要求。记住和其他城市的污水处理过程。这就要求在城市不同区域进行水资源需求调查,为循环水管道布置提供理论支持,同时对供水趋势做出快速反应,科学缓解城市用水压力。随着环境法越来越完善,城市污水的生物处理受到普遍重视。这里需要指出的是,这里的生物方法不同于以前的生物方法,也是现在城市污水的优先解决方案。
厌氧流出物进入改进的氧化沟系统。在曝气作用下,活性污泥与废水充分接触。活性污泥中的好氧菌群以废水中的有机污染物为代谢原料,通过好氧氧化消耗有机物,达到去除水中污染物的目的。采用新型倒置伞形表面曝气机,提高了增氧效率,提高了活性污泥与废水的混合效果。废水在氧化沟中经历大量缺氧-好氧交替反应,达到较高的化学需氧量去除效果。改进后的氧化沟通过延长废水停留时间,充分发挥了氧化沟好氧生物技术在造纸废水处理中的优势,化学需氧量处理效率比常规氧化沟提高了10%左右。在此工艺阶段,可去除83%的有机物和65%的悬浮物。
当使用不同的有机物作为底物时,磷的厌氧释放和好氧吸收效果是不同的。小分子量易降解有机物(如挥发性脂肪酸等)。)容易被聚磷细菌利用,存储在聚磷酸盐中的聚磷酸盐被解释为释放磷,因此诱导磷释放的能力较强,而高分子难降解有机物诱导聚磷细菌释放磷的能力较差。厌氧阶段释放的磷越多,好氧阶段吸收的磷就越多。此外,聚磷细菌在厌氧阶段释磷时产生的能量主要用于吸收低分子有机基质,建筑公司一体化污水处理装置选型,作为厌氧条件下生存的基础。因此,进水中是否含有足够的有机物是影响磷积累菌在厌氧条件下顺利存活的重要因素。一般认为,进水中的化学需氧量/总磷应大于15,以确保聚磷菌有足够的基质来获得理想的除磷效果。
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