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有機(jī)物導(dǎo)致的氨氮超標(biāo)銳沃運(yùn)營(yíng)過CN比小于3的高氨氮污水,因脫氮工藝要求CN比在4~6,所以需要投加碳源來提高反硝化的完全性。當(dāng)時(shí)投加的碳源是,因?yàn)槟承┰騼?chǔ)罐出口閥門脫落,大量進(jìn)入A池,導(dǎo)致曝氣池泡沫很多,出水COD,氨氮飆升,系統(tǒng)崩潰。分析:大量碳源進(jìn)入A池,反硝化利用不了,進(jìn)入曝氣池,因?yàn)榈孜锍渥悖愷B(yǎng)菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素,因?yàn)橄趸?xì)菌是自養(yǎng)菌,代謝能力差,蘇州廢水設(shè)備,氧氣被爭(zhēng)奪,形成不了優(yōu)勢(shì),所以硝化反應(yīng)受限制,氨氮升高。
80年代初,開始研究光化學(xué)應(yīng)用于環(huán)境保護(hù),其中光化學(xué)降解治理污染尤受重視,包括無催化劑和有催化劑的光化學(xué)降解。前者多采用臭氧和等作為氧化劑,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;后者又稱光催化降解,一般可分為均相、多相兩種類型。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質(zhì),通過光助-芬頓(photo-Fenton)反應(yīng)使污染物得到降解,此類反應(yīng)能直接利用可見光;多相光催化降解就是在污染體系中投加一定量的光敏半導(dǎo)體材料,同時(shí)結(jié)合一定能量的光輻射,使光敏半導(dǎo)體在光的照射下激發(fā)產(chǎn)生電子空穴對(duì),吸附在半導(dǎo)體上的溶解氧、水分子等與電子空穴作用,產(chǎn)生?OH等氧化性極強(qiáng)的自由基,再通過與污染物之間的羥基加合、取代、電子轉(zhuǎn)移等使污染物全部或接近全部礦質(zhì)化,終生成CO2、H2O及其它離子如NO3-、PO43-、S042-、Cl-等。
小型生活污水凈化沼氣池應(yīng)用常溫厭氧發(fā)酵技術(shù),按照“多級(jí)自流,逐級(jí)降解"的原理,建立Ⅰ級(jí)厭氧發(fā)酵——Ⅱ級(jí)兼性消化過濾的新裝置。它由厭氧發(fā)酵、兼性消化過濾、污水回流和填料等工藝組成生活污水中大部分有機(jī)物經(jīng)厭氧發(fā)酵后產(chǎn)生沼氣,發(fā)酵后的污水進(jìn)入兼性消化過濾池,部分未分解的有機(jī)物得到進(jìn)一步降解。沉淀下來的部分有機(jī)質(zhì)和活性污泥回流到厭氧發(fā)酵池內(nèi)提高厭氧發(fā)酵的效果,將達(dá)到凈化處理的目的。
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