北极星
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      来源:环保工程师2019-11-25

      当活性污泥中mlvss比例较低时,为了保证硝化效果系统就必须维持较高的泥龄,污泥老化情况较明显,导致出水ss超标。

      来源:环保工程师2019-11-08

      (3)污泥龄:1月中旬到1月底,污泥龄基本保持在9天左右,泥龄过长,表明污泥已部分老化,抗冲击能力差。

      翰蓝环保:助力活性污泥微生物镜检 了解系统污泥变化情况

      来源:翰蓝环保2019-11-04

      对由于污泥负荷过低,应采取减少污泥回流量、投加营养物质、缩短泥龄等方法提高污泥负荷运行;对由于污泥负荷过高,则应采取减少进水流量,减少排泥等措施降低污泥负荷运行。

      来源:环保工程师2019-11-01

      5、泥龄由于生物除磷系统主要通过排出剩余污泥实现除磷,因此剩余污泥量的多少决定系统的除磷效果,而泥龄长短对剩余污泥的排放量和污泥对磷的摄取作用有直接的影响。污泥龄越小,除磷效果越佳。...经过排放富磷剩余污泥而除磷,其影响聚磷菌代谢的影响因素包括:温度、ph值、厌氧池do、厌氧池硝态氮、泥龄、cp比、rbcod含量、糖原、hrt等。

      70年70个瞬间之沪上首座中型城市污水处理厂动工建设

      来源:上海虹口2019-10-28

      曲阳厂污水处理工艺为双污泥系统脱氮除磷处理(pasf)工艺,分为前后两段,前段采用厌氧/缺氧/短泥龄好氧/沉淀相结合的活性污泥法,主要由厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池等构筑物组成;厌氧池、缺氧池、好氧池由原曝气池改造而成

      来源:环保工程师2019-10-16

      为保证活性污泥中硝化细菌的正常生长繁殖,泥龄一般应控制在8天以上。但为了使硝化细菌与其它异氧细菌有相对平衡的生存竞争力,应在污泥不发生严重老化前提下提高泥龄,相应也就是增大生物系统的污泥浓度。

      来源:《广东化工》2019-10-15

      也正因如此,厌氧膜生物反应器具备污泥浓度高、泥龄长、耐冲击负荷能力强等优点,其在高浓度和复杂有机废水处理方面展现出很好的应用前景。

      来源:环保工程师2019-10-10

      分析:压泥过多和污泥回流过少都会导致污泥的泥龄降低,因为细菌都有世代期,srt低于世代期,会导致该细菌无法在系统中聚集,形成不了优势菌种,所以对应的代谢物无法去除。一般泥龄是细菌世代期的3-4倍。

      MBR的七种工艺组合!

      来源:环保工程师2019-10-09

      5.由于泥龄可以非常长,从而大大提高难降解有机物的降解效率。6.反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,剩余污泥产量极低,由于泥龄可无限长,理论上可实现零污泥排放。

      如何确定污水系统的污泥龄?

      来源:环保工程师2019-10-09

      泥龄是根据理论同时又参照经验的累积确定的,按照处理要求和处理厂规模的不同而采用不同的泥龄,德国atv标准中单级活性污泥工艺污水处理厂的最小泥龄数值见《德国标准中活性污泥工艺的最小泥龄表》。

      标准时代下村镇污水治理如何发展?(上)

      来源:水工业市场杂志2019-09-27

      同样污泥的资源化也面临这些问题,污泥含量、泥龄等问题都需要深入研究,才能制定出相应的导则和标准。

      关于A2O工艺脱氮与除磷矛盾关系的浅谈!

      来源:环保工程师2019-09-15

      ,硝化菌的世代周期较长,欲使其成为优势菌群, 需控制系统在长泥龄状态下运行。...在传统 a2/o 工艺的单泥系统中高效地完成脱氮和除磷两个过程,就会发生各种矛盾冲突,比如泥龄的矛盾、碳源竞争、硝酸盐及溶解氧(do)残余干扰等。

      来源:《水处理技术》2019-09-10

      温度高于 15 ℃时,aob 的生长速度高于nob,aob 的最小泥龄小于 nob 的最小泥龄,并且随着温度的升高,二者的差值将增加,所以高温有利于 aob 的生长。...在 25 ℃以上控制泥龄,可以有效地选择 nob。目前的工程实例通常将亚硝化过程的温度控制在 30~35 ℃。

      来源:《基层建设》2019-08-14

      ,而mbr膜生化反应器工艺由于其对微生物完全截留,使微生物的泥龄远超过了硝化微生物生长所需的时间,并且可以繁殖、聚集达到完全硝化所需的微生物浓度,这样使得氨氮能够完全硝化。...硝化系统中进行脱氮的硝化微生物(硝化菌)属于自养微生物,其微生物繁殖速度较慢,即世代周期较长,在实际设计和工程运用中体现为硝化泥龄必须很长,传统的反硝化、硝化工艺受制于反应器的尺寸、污泥流失等因素在处理高浓度氨氮的废水时往往不能够硝化完全

      来源:《建筑模拟》2019-08-06

      据资料了解,若泥龄为18日左右,嗜盐菌在sbr反应容器中能够达到95%的cod处理率,高于61%的氨氮处理率。

      设计案例 | 佛山市三家污水处理厂提标改造工程设计方案

      来源:净水技术2019-07-29

      采用生物脱氮除磷工艺,因硝化所需的泥龄较长,长泥龄可提高cod的去除率。该工程按以生活污水为主的城市污水进行考虑,通过充分硝化、控制出水ss来保证cod出水达标。

      碳源和污泥龄对A2O工艺脱氮除磷的影响

      来源:《基层建设》2019-07-22

      由于硝化菌比增长速率低,世代期长,因此为使活性污泥系统得到良好的硝化效果,就必须有较长的泥龄。而除磷主要是通过排放含高磷剩余污泥而实现的,因此聚磷菌要求较短污泥龄。

      污水处理生物脱氮工艺的故事

      来源:JIEI创新实验室2019-07-21

      1964年英国水污染中心的downing建立起硝化理论的基本法则,downing的研究结果显示,硝化过程依赖于自养硝化菌的最大比增长速率,该速率低于异养菌的比增长速率,运行的泥龄需要足够长,以防止硝化菌的流失

      来源:环保工程师2019-07-19

      基质中游离氨浓度调控在5~10mg/l范围内有利于实现短程硝化,污泥(以vss计)氨负荷为0.02~1.67kg/(kg·d),泥龄在1~2.5天。

      来源:环保工程师2019-07-12

      一般污泥膨胀发生速度很快,只要2~3天,而膨胀污泥的恢复很缓慢,往往需要3倍泥龄以上的时间。在一个污泥龄的时间内,观察到污泥沉降性能的明显改善。

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