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? ? ? ?制漿造紙、紡織印染、棉柏化纖等生產廢水中含有難降解的大分子木質素、纖維素等,另外還有其他相當數量的難降解物質,這些物質在經生化處理后只能部分得以去除,這部分被去除的污染物并不是通過微生物的降解作用,而是靠活性污泥的吸附作用去除。故生化后廢水中主要污染物是以大分子木質素、纖維素為主的難降解物質,及部分活性污泥自身氧化的細小膠體,且經一級生化處理后
生物脫氮需要完成硝化和反硝化兩個過程。廢水中的氨氮首先必須被硝化或轉化成亞硝酸鹽和硝酸鹽,然后在反硝化過程中,硝酸鹽將被作為細胞呼吸過程中氧化簡單碳化合物的供氧體被還原成氮氣。因此,以去除硝酸鹽為目標的反硝化過程必須要有易生物降解的碳源存在。其來源包括進水中溶解性BOD、內源反硝化過程中細胞的腐爛物和各類上清液回流等。當進水溶解性**物不足而脫氮要求很高時,則需要通過補充化學物質以提供反硝化過程所
鴻沖環保污泥減量菌(Bio-Slug),污泥減量菌能夠促進微生物產生細胞外酶,微生物在缺少營養的條件下,處于內源呼吸階段,細菌產生大量的細胞外酶。污泥減量前提是膠體顆粒物的分解率即轉化為低分子化合物越高,污泥減量就越高,即是污泥產量越低。Bio-Slug能溶解顆粒物,而減少污泥量。在15-20天內細胞濃度就會迅速,明顯提高。用于氧化塘時,有較高的污泥去除率。Bio-Slug可以將污泥覆蓋堵塞見到5
氨氮是水相環境中氮的主要形態,是造成水體富營養化的主要污染物,氨氮的含量是衡量污水污染程度的一個重要指標。雖然目前我國在水污染防治方面做了很多工作,但是氮素仍是造成水污染的主要原因之一,近年來,國內外對氨氮廢水處理方面開展了較多研究。其中生物脫氮技術備受關注,生物脫氮是利用從自然界中獲得的有益微生物降低氨氮,生物脫氮以其無污染、經濟和安全等優點被認為是目前較經濟有效、較有前途的水體除氮方法。然而,
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