




好氧反硝化 传统脱氮理论认为,反硝化菌为兼性菌,其呼吸链在有氧条件下以氧气为终末电子受体在缺氧条件下为终末电子受体。所以若进行 反硝化反应,必须在缺氧环境下。近年来,好氧 反硝化现象不断被发现和---,逐渐受到人们的关注。一些好氧 反硝化菌已经被分离出来,有些可以同时进行好氧反硝化和异养硝化(如robertson等分离、筛选出的tpantotropha.lmd82.5)。这样就可以在同一个反应器中实现真正---的同步硝化 反硝化,简化了工艺流程,节省了 能量。
污水中残存h2o2的 终将分解为水和氧气,而不会和其中的有机物形成一些对人体有害的物质。这可以对水中溶解氧含量的监测得到证实,水中溶解氧的增量与过量的h2o2之间遵循化学计量关系:1gh2o2将生成0.5g溶解氧。 研究结果表明:进入初沉池洗涤器的h2s浓度降低了50%-90%,这主要取决于投药比例。投加h2o2后环境恶臭大量减少,二级处理设施中的传氧速率也明显增加。 另外,同时投加h2o2和fecl3时处理效果理想。其主要原因在于:一方面,铁离子对s——h2o2反应具有催化作用,提高了---物的去除速率;另一方面,h2o2使fecl3处于氧化态,从而提高了絮凝的效果。通过投加h2o2、fecl3的使用量减小了25%-50%,这主要是由于去除了部分---物,高氨氮废水处理方法,从而减小了其对铁离子的沉淀作用。今后可以对同时投加和时产生的协同作用作更深入的研究。
产品主要用于废水脱氨、锅炉水除氧、油田回注水除氧、电子工艺水脱氧、饮料工艺水脱碳等工艺。一眼望去,这项技术似乎与我们的日常生活---干系。但若是说起该项产品的实际运用,如废水脱氨,你会发现这项---其实跟我们的生活关系大着呢。 先来说废水脱氨。在一些工矿、电子企业经常会产出大量含氮的废水。对于自然界的水体来说,高氨氮废水处理方案,富含氮的坏处是易滋生---和藻类,水体容易发臭,导致水质---恶化。因此,废水若要正常排放,必须脱氨。按照的相关规定,废水经处理后其中氨含量必须低于15ppm才可达到排放标准。
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