





⑥反硝化细菌对酸碱度的变化不如硝化细菌敏感。它们可以在6 ~ 9的酸碱度范围内进行正常的生理代谢,但生物脱氮的佳酸碱度范围是6.5 ~ 8.0。⑦温度反硝化菌对温度变化不像硝化菌那样敏感,但反硝化效果也会随着温度的变化而变化。温度越高,成套地埋一体式污水处理设备供应,反硝化速率越高。在30 ~ 35℃时,反硝化速率增加到*。当温度低于15℃时,反硝化速率明显降低,当温度达到5℃时,反硝化趋于停止。因此,为了保证冬季脱氮效果,必须增加dSRT以增加污泥浓度或增加操作池数量。

首先,温度会影响活性污泥中微生物的活性。如果冬季气温较低,如果不采取控制措施,处理效果会下降。其次,温度会影响二沉池的分离性能,例如,温度变化会导致沉淀池产生大流量,导致短流量;温度的降低会由于粘度的增加而降低活性污泥的沉降性能。温度变化会影响曝气系统的效率。夏季气温升高时,由于溶解氧饱和浓度降低,很难充氧,这将导致曝气效率降低和空气密度降低。为了确保持续的空气供应,必须增加空气供应。2.氨氮超标废水中氨氮的去除主要是基于传统的活性污泥法,即在*小时曝气以降低系统负荷。

絮凝剂主要分为有机絮凝剂、无机絮凝剂和生物絮凝剂。这三种絮凝剂分为无机盐和酸、碱、盐等。通过蛋白质和动物胶的有机絮凝,实现了整个废水中有机、无机和生物物质的合理絮凝,提高了废水处理工艺效果。
絮凝的关键是絮凝剂的选择。絮凝剂可以聚集和连接溶液中的悬浮颗粒,形成粗絮状聚集体或团块。无机高分子絮凝剂能提供大量复杂的离子,并能强烈吸附胶体颗粒,从而通过粘附、桥接和交联促进胶体聚集。一些天然高分子有机物,如含更多羧基的多糖和含更多磷酸基团的淀粉,具有絮凝特性。通过化学方法在大分子中引入反应基团可以改善这种性能,降低污染和加工成本。
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