2021-09-18 15:08发布
(l)有机物浓度
污水易被生物降解的有机物浓度越大,则除磷越高,通常以BOD5/TP的比值作为评价指标,一般认为BOD5/TP > 20,则磷的去除效果较稳定。实验得出BOD5/TP的一般关系见下表。
(2) NO, -N的影响
应对曝气好氧反应阶段以灵活的运行控制,如采取曝气(去除BOD、硝化、摄磷)→停止曝气缺氧(投加少量碳源,进行反硝化脱氧)→再曝气(去除剩余有机物)的运行方式,提高脱氮效率,减少下一周期进水工序厌氧状态时NOx-N浓度。
(3)运行时间和溶解氧( DO)
运行时间和DO是SBR取得良好脱氮除磷效果的两个重要参数。进水工序的厌氧状态DO应控制在0.3 ~0.5mg/L,以满足释磷要求,有机物BOD浓度高则释磷速率快,当释磷速率为9~10mg/(gMLSS.h),水力停留时间大于1h;则聚磷菌体内的磷已充分释放。所以一般城市污水经2h厌氧状态释磷,可基本达到释磷效果。好氧曝气工序DO应控制在2.5mg/L以上,曝气时间4h为宜。主要满足BOD降解和硝化需氧以及聚磷菌摄磷过程的高氧环境。好氧曝气之后,沉淀、排放工序均为缺氧状态,DO不高于0. 7mg/L,时间为2h左右为宜。各工序运行时间分配对处理效果影响见下表。
另外,进水慢速搅拌,可提前进入厌氧状态,利于磷的释放,并缩短厌氧反应时间。
最多设置5个标签!
付费偷看金额在0.1-10元之间
(l)有机物浓度
污水易被生物降解的有机物浓度越大,则除磷越高,通常以BOD5/TP的比值作为评价指标,一般认为BOD5/TP > 20,则磷的去除效果较稳定。实验得出BOD5/TP的一般关系见下表。
(2) NO, -N的影响
应对曝气好氧反应阶段以灵活的运行控制,如采取曝气(去除BOD、硝化、摄磷)→停止曝气缺氧(投加少量碳源,进行反硝化脱氧)→再曝气(去除剩余有机物)的运行方式,提高脱氮效率,减少下一周期进水工序厌氧状态时NOx-N浓度。
(3)运行时间和溶解氧( DO)
运行时间和DO是SBR取得良好脱氮除磷效果的两个重要参数。进水工序的厌氧状态DO应控制在0.3 ~0.5mg/L,以满足释磷要求,有机物BOD浓度高则释磷速率快,当释磷速率为9~10mg/(gMLSS.h),水力停留时间大于1h;则聚磷菌体内的磷已充分释放。所以一般城市污水经2h厌氧状态释磷,可基本达到释磷效果。好氧曝气工序DO应控制在2.5mg/L以上,曝气时间4h为宜。主要满足BOD降解和硝化需氧以及聚磷菌摄磷过程的高氧环境。好氧曝气之后,沉淀、排放工序均为缺氧状态,DO不高于0. 7mg/L,时间为2h左右为宜。各工序运行时间分配对处理效果影响见下表。
另外,进水慢速搅拌,可提前进入厌氧状态,利于磷的释放,并缩短厌氧反应时间。
一周热门 更多>