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      关于混(絮)凝剂实战经验的总结!

      来源:环保工程师2021-01-16

      7)问题描述絮凝效果是可以的,但就是絮凝以后cod损失很大,氨氮却没有变化,导致碳氮比失调严重,不补充碳源的话后续生化没法做?解答:氨氮去除的话,低负荷没问题,但是,有总氮去除要求的话,碳源是需要的。

      设计案例 | 氧化沟工艺污水处理厂如何实现低成本升级改造

      来源:净水技术2021-01-15

      氧化沟的进水和外回流污泥经过厌氧区后直接进入好氧段,污水在好氧阶段降解cod、bod,同时发生硝化作用,然后再进入缺氧段,在缺氧段发生反硝化作用,此时污水中的碳源已经较少,满足不了反硝化作用对碳源的需求

      来源:环保工程师2021-01-14

      2、有机碳源有机碳源对整个同步硝化反硝化体系的影响尤为重要。研究表明,有机碳源含量低则反硝化满足不了要求;有机碳源含量高则不利于氨氮去除。

      全文丨德国国家氢能战略:90亿欧元用于氢能 绿氢将成投资重点

      来源:氢智会2021-01-13

      (5)工业中的某些二氧化碳源,例如水泥工业生产工艺过程中的排放,长期来看只能以氢脱碳。将捕集到的工业二氧化碳排放利用氢转化成有用的化学品(ccu),从而为原料工业开拓出新的价值创造链。

      天津某工业园区污水厂扩容与提标改造工程实例

      来源:《中国给水排水》2021-01-12

      根据水质监测数据,总氮处于上升趋势,故该工程预留碳源投加装置。③生物除磷分析bod5/tp值是鉴别常规除磷工艺能否生物除磷的主要指标。一般认为该值要大于20,比值越大,生物除磷效果越明显。

      来源:石油研究2021-01-12

      微生物的营养来源就是有機物,cod可以很好的表示再生水中有机物的含量,有机物是构成微生物生长的能量来源和主要成分,炼厂所排放的污水中有机物成分非常复杂,不仅含有难以分解的有机物,还含有一些能给微生物提供碳源的物质

      彭永臻课题组 | 主流城市污水部分厌氧氨氧化技术的研究与工程化应用

      来源:给水排水2021-01-12

      研究表明在有机碳源存在的反硝化过程中,硝酸盐转化为亚硝酸盐的积累效率可以达70%以上,并且亚硝酸盐积累的特性在反应器中能够长期稳定维持。...01 城市污水短程硝化/厌氧氨氧化技术的发展及应用瓶颈短程硝化/厌氧氨氧化(pn/a)脱氮工艺较之传统硝化-反硝化工艺具有节省曝气能耗、不依赖有机碳源、温室气体产量少等优点。

      来源:环保小蜜蜂2021-01-11

      碳源培养寄的准备生化调试过程中理想的碳源是大粪及淀粉。一般来说调试前期以加入大粪为主,中后期以加入淀粉为主,为接生成本,淀粉可用地脚面粉替代。...加入大粪的目的除补充碳源外,还可增加生化池菌种的引入。地脚面粉可准备10~15t。③磷源、氮源的准备补充碳源一般以普钙ca(h2po4)2为主,补充的氮源以尿素co(nh2)2为主。

      来源:淼知水圈2021-01-08

      该工艺优点是工艺流程简单,控制方便;但药剂耗量较大,剩余污泥较多,同时由于混凝沉淀去除一部分有机物,有可能引起后续反硝化碳源不足。...前置反硝化的前提是满足系统反硝化的碳源要求,废水首先经过dn滤池或滤池的dn段(把反硝化和硝化组合在1个滤池中,通过对不同滤料中的组合达到硝化和反硝化的目的)。

      260万吨/天 东莞市樟村水质净化厂提标改造项目顺利完工

      来源:浦华环保有限公司2021-01-08

      fbc工艺已经在国内全面应用,多个案例实现无需添加碳源,提质增效,可根据多种水质条件,定制工艺包,显著提升系统对有机物、氨氮和总氮的去除效率。

      来源:生态环境部2021-01-07

      与此同时,一些污水处理厂为了提高氮磷脱除效率,实现达标排放,需要补充碳源。酒类企业废水中易降解有机物含量高,可为污水处理厂稳定补充优质碳源,协同推进污水处理厂稳定运行。

      郑兴灿:基于新地方标准的城镇污水处理厂提标调研方案

      来源:环境工程2021-01-06

      ,对碳源的依赖性较强,而化学除磷可以在一定程度上弥补生物除磷能力的不足,对出水tp达标的保障效果较好。...其中,溶解态难生物降解有机组分、进水碳源不足、tn和tp的冲击、冬季低水温是调研反馈的主要达标影响因素。

      厌氧氨氧化与短程硝化反硝化的区别!

      来源:环保工程师2021-01-06

      ,如果为了去除硝酸盐产物需要在厌氧氨氧化过程中投加碳源,其投加量也比传统工艺中碳源投加量降低90%;厌氧氨氧化工艺可以减少45%碱度消耗量。...2、在反硝化阶段可以节省碳源40%。在c/n比一定的情况下提高了tn的去除率。并可以节省投碱量。

      来源:环保工程师2021-01-04

      1、有机物导致的氨氮超标大量碳源进入a池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制...如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加pac来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫2、内回流导致的氨氮超标内回流导致的氨氮超标也可以归到有机物冲击中,因为没有硝化液的回流,导致a池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出

      生物脱氮除磷的发展简史!

      来源:环保工程师2020-12-30

      1962年,ludzack和ettinger首次提出利用进水中的可生物降解有机物作为碳源的前置反硝化工艺,解决了碳源不足的问题,但由于两个反应器间的液体交换缺乏控制,影响脱氮效果。...但由于以微生物内源呼吸代谢物质作为碳源,反硝化速率很低,所以需要扩大缺氧池的容积,同时在缺氧池中微生物内源呼吸将有机氮和氨氮释放到水中,降低脱氮效率,导致该工艺在工程上并不实用,但该工艺为以后的脱氮除磷工艺的发展奠定了基础

      城市污水厂部分反硝化滤池启动及运行

      来源:《中国环境科学》2020-12-29

      最常用的深度处理工艺是反硝化生物滤池(dnbf),但存在碳源投加量大、污泥产量大、反冲洗频繁及微生物分泌物质引起严重的膜污染等问题,导致部分工艺不能稳定运行。...然后再与厌氧氨氧化工艺耦合实现 nh4+-n 和 no3--n 的同步去除,是一种新型的污水脱氮处理技术.基于此提出应用于深度脱氮的部分反硝化耦合厌氧氨氧化二级滤池的工艺路线.该工艺理论上可节省 79%的碳源

      来源:中国核动力院2020-12-28

      为消除碳源材料“卡脖子”问题,自2010年以来,核动力院便开始了碳的自主化之路。

      西南地区污水处理厂大赏:百万吨级+80万吨级领衔 AOE、ICEAS等工艺应用!

      来源:北极星水处理网2020-12-28

      2016年通过扩能提标改造,生产能力由原来的10万m/日提升为现在的20万m/日,主要采用mp-mbr工艺,同时外加碳源(乙酸钠)和化学除磷(碱式氯化铝)保证氮磷的稳定达标排放,主要出水水质显著提升,达到

      焦化废水减量化处理应用实践

      来源:冶金技术服务2020-12-28

      在此以进水中的有机物作为反硝化的碳源和能源,以回流混合液中的硝态氮作为反硝化的氧源,在回流的活性污泥中的微生物(兼性菌团)作用下进行反硝化脱氮反应,使废水中的nh3-n变成氮气溢出,cod等其它污染物质均得以有效去除和降解

      水专项突破“城镇再生水高效低碳处理技术”

      来源:走进水专项2020-12-28

      针对低碳氮比条件下污水高效脱氮和低温条件下污水硝化反应受限等瓶颈问题,突破了“基于物质流与能量流优化控制的城镇再生水高效低碳处理技术”,通过回收与转化污水预处理源头能源物质,降低后续二级生物处理负荷与能源消耗,转化与再分配劣质碳源