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污水处理中,溶解分成初次溶解和二次溶解。初次溶解主要构筑物是初沉池(现在设计基本不必,但---时还是要设的)和沉砂池,起到在于溶解除去污水中的悬浮物、砂砾等,以免入水生物反应池导致积累,从而造成污泥无机份减少,这样就有可能造成生物反应池污泥浓度较低,25%液体---钠,而有机份(mlvss)相对较低,对于污水处理和污泥水解都不存在有利影响。二次溶解通常称作二沉池,主要是幅流式、竖流式沉淀池等,起到是展开生物反应池泥水混合液的分离出来,构建污泥转往、剩下污泥废气以及终入水达标排放(一般入水标准在高于一级a的情况下,二沉池后就是工艺的终入水)。
很多城市的污水存在低碳相对高氮磷的水质特点,由于有机物含量偏低,在采用常规脱氮工艺时无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,污水处理液体---钠,并抑制异养好氧---增值,使得氨氮(nh4-n)的同化作用下降,因此---影响了污水处理厂的脱氮效果。通过实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。 ---钠作为碳源的优点 目前污水处理厂解决低碳源污水处理常用的外加碳源有、淀粉、---钠等,其中和---钠均为易降解物质,本身不含有营养物质(如氮、磷),分解后不留任何难于降解的中间产物。而淀粉为多糖结构,水解为小分子脂肪酸所需的时间长,且在水中的溶解性差,不易完全溶于水,吉林液体---钠,容易造成残留和污泥絮体偏多等问题。
---钠本身不属于危险品,方便运输及储存,25%液体---钠,虽然价格比其他碳源贵不少,但是对于一些已建的污水处理厂来说,由于其用地---,当需要外加碳源时,采用---钠作为外加碳源比更具有优势。
---钠作为碳源的反硝化速率远高于和淀粉。主要原因是---钠是一种低分子有机酸盐,易于微生物利用。而淀粉等高分子碳水化合物需要转化成---、---、---等低分子有机酸,等易降解的有机物,再加以利用;虽然是快速和容易生物降解有机物,但它必须转化成低分子有机酸,如---,然后才能被微生物使用。因此,以---钠为碳源的反硝化作用比以淀粉和为碳源的反硝化作用快得多。
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