





在中等进水碳氮比条件下,缺氧区反硝化可使混合液中* *盐含量回流至厌氧区接近0;然而,当进水碳氮比低时,UCT工艺中的缺氧区可能无法完全去除氮,一些* *盐仍然进入厌氧区,从而导致UCT工艺的改进(MUCT)。
与UCT工艺相比,MUCT将传统A2/O工艺中的缺氧区分为两个独立的区。前缺氧区接收来自二沉池的回流污泥,后缺氧区接收来自好氧区的硝化液,从而将外回流污泥的反硝化和内回流硝化液的反硝化完全分离,进一步降低了*酸式盐对厌氧释磷的影响。
污水处理的必要性
随着我国对外开放的不断深入,我国旅游业及房地产业蓬勃发展,高7级宾馆及别墅小区拔地而起,工业地埋一体化污水处理机出口,而高7级宾馆及别墅小区往往又远离城市污水处理厂,给集中处理生活污水带来不便。为了保护环境,造福子孙后代,一种新的污水处理装置——“一体化污水处理设备”研制成功,该装置采用了的生物处理工艺,总结了国内外生活污水处理装置的运行经验,结合了相关科研成果和工程实践,运行效果很好。




厌氧区和缺氧区的接触区相当于第二选择池,可以有效控制丝状菌的异常生长,吉林地埋一体化污水处理机出口,防止污泥膨胀。此外,因为返回的污泥返回反应器进行脱氮,所以为PAOs厌氧释放磷创造了良好的“抑制”环境。
缺氧区与好氧区之间的混合区相当于一个“移动单元”,屠宰地埋一体化污水处理机出口,通过曝气系统的开启和关闭,可以灵活控制前好氧区和后缺氧区的氧化还原电位,乡镇地埋一体化污水处理机出口,也可以在低碳氮条件下诱导反硝化聚氧乙烯成为优势菌群,从而实现同步脱氮除磷,实现“一碳两用”。
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