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三,温度一般在5~30℃范围内,可以得到较好的除磷效果IV,PH值为6~8,磷的释放相对稳定,BOD5负荷和有机性能一般相信进水BOD5/TP大于15,可以获得所需的除磷效果。为此,通过部分水流入并穿过初级沉降槽可以获得除磷所需的BOD5的量。 6.生物处理系统中以除磷为目的的泥浆年龄应控制在3.5~7d。污水生物除磷过程中的除磷过程可分为两种类型:主要工艺除磷工艺和侧工艺除磷工艺。主流除磷工艺的厌氧段是处理后污水流动的方向,其代表为A/O,A2/O,Bardenpho工艺,Phoredox工艺,UCT,改性UCT,SBR和氧化沟工艺。除水除磷过程的厌氧段不是水流方向,而是回流污泥的流量测量。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。比如Phosrip过程。
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,因此当O2和NO3-N同时存在于系统中时,反硝化和常见异养会优先以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。
在传统A2/O脱氮除磷系统中,MBR地埋一体化污水处理机生厂商,碳源主要消耗在磷的释放、反硝化和异养的正常代谢等方面。磷释放速率和反硝化速率与进水碳源中易降解部分的含量有很大关系。一般情况下,脱氮除磷应同时完成,碳氮比(bod5/ρ (TN)) > 4 ~ 5,碳磷比(bod5/ρ (TP)) > 20 ~ 30。它集成了均质化,初沉,生物降解和二次沉淀等功能,无需污泥回收系统,因此工艺简单。
当碳源含量低于此时时,由于前厌氧区的PAOs吸收进水中的挥发性脂肪酸(VfA)和醇类等易降解发酵产物,完成细胞内PHAs的合成,后续缺氧区没有足够的碳源来抑制脱氮潜力的充分发挥,降低系统对总氮的去除效率。
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