射流雾化氧化技术是采用射流混合曝气设备将更多的臭氧溶解于污水中,使臭氧分子更多的接触污染物分子而氧化污染物质,由于更多的臭氧溶解于污水中,活性氧及羟基自由基(OH)的产生量也会相应增加,这样被活性氧氧化为中间体的有机物会被羟基自由基(OH)氧化。另外利用雾化技术,将雾化污水与剩余没有反应的臭氧分子直接接触而使没被完全氧化的污染物被进一步氧化。射流雾化臭氧氧化技术分两道工序,第一道工序污水通过雾化喷嘴将污水雾化,雾化后的污水与反应器中的臭氧接触,污水中易被臭氧氧化的有机物被臭氧选择氧化。第二道工序是利用文丘里射流混合曝气设备的高效充氧能力,将更多的臭氧溶解于污水中,这样就会有更多的羟基自由基(OH)的产生,没有被臭氧分子选择氧化的污染物质被羟基自由基(OH)氧化分解。
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水解酸化是在厌氧生物反应的四个阶段(水解,酸化,产乙酸,甲烷化),将反应控制在水解和酸化两个阶段的反应过程,可以将悬浮性有机物和大分子物质(碳水化合物、脂肪和脂类等)通过微生物胞外酶水解成小分子,小分子有机物在酸化菌作用下转化成挥发性脂肪酸的过程。在这一过程中同时可以将悬浮性固体水解为溶解性有机物、将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质。首先,水解反应器中大量微生物将进水中颗粒状颗粒物质和胶体物质迅速截留和吸附, 这是一个物理过程的快速反应。一般只要几秒钟到几十秒即可完成。因此,反应是迅速的。截留下来的物质吸附在水解酸化污泥的表面,慢慢地被分解代谢,其在系统内的污泥停留时间要大于水力停留时间。在大量水解酸化细菌的作用下,大分子、难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质后,重新释放到液体中。在较高的水力负荷下随水流出系统。由于水解和产酸菌世代期较短,往往以分钟和小时计,因此,这一降解过程也是迅速的。在这一过程中溶解性 BOD、COD 的去除率虽然从表面上讲只有 10%左右,但是由于颗粒状有机物发生水解增加了系统中溶解性有机物的浓度,因此,溶解性BOD、COD 去除率远大于10%。但是由于酸化过程的控制不能严格划分,在污泥中可能仍有少量甲烷菌的存在,可能产生少量的甲烷,但甲烷在水中的溶解度也相当可观,故以气体形成释放的甲烷量很少。可以看出, 水解反应器集沉淀、吸附、...
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除碳工艺就是单纯的曝气,以去除COD为主,例如单纯的曝气池、接触氧化、经典SBR等;脱氮是经历的缺氧和好氧的交替,以去除TN为主,例如带内回流的AO工艺;除磷工艺是经历厌氧和好氧的交替,以去除TP为主,例如不带内回流的AO工艺;脱氮除磷工艺是生物脱氮与生物除磷工艺相结合的工艺,以同步去除TN和TP为主,例如AAO工艺、氧化沟工艺等等。分清自己是什么工艺之后,就可以确定碳氮磷比的范围了:除碳工艺:CNP比100:5:1脱氮工艺:CN比4-6,取中间值5,此工艺可以忽略TP的去除除磷工艺:CP比15,此工艺可以忽略TN的去除脱氮除磷工艺:需要同时满足CN比4-6与CP比15根据进水的CNP比加上工艺类型就可以判断CNP比是否失衡,在此范围CNP比可以认为不失衡,不在此范围可以认为CNP是失衡的!
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