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污水进入设备前,应设置隔墙井和隔油池,主要用于拦截污水中的微小漂浮物和悬浮颗粒。
(1)消化池:生活污水含有大量粪便、杂质等,有机负荷很高,悬浮固体含量高,直接影响废水处理效果,消化池的主要目的是拦截大量悬浮杂质,利用微生物消化降解这些杂质等有机物,达到减少目的
为了减轻后续处理设施的处理负荷。
(2)变容水解反应池:分为二级,合理分配,二级均采用NZP-Ⅱ填料比表面积大,处理负荷高,是一般填料的5-10倍,利用厌氧微生物降解废水。
(3)微氧反应池:微氧生化反应池采用自然表面氧,采用特殊结构,加强表面自然氧效果,特殊填料上生长有氧微生物,生化池工业污水处理污水循环,充分接触填料上的生物膜,实现有机物
快速降解。
(4)排放池:生化污水进入排放池。排放池集水池为升降式可调液位,齿形集水池集水均匀,分离效果好。
在污水处理过程中,许多人认为生物化学池经常产生大量泡沫,静止后会溢出池塘,造成外部设备壁严重污染,恶化操作条件,严重影响周围环境。
1、污泥停留时间
泡沫生产制造微生物的生长发育速度相对较低,生长周期较长,因此长期污泥滞留有利于微生物的生长发育。此外,一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间将独立于曝气池中的污泥停留时间,容易形成稳定的泡沫。
2、PH值
不同的丝状微生物菌种必须有不同的ph值。它们的生长发育对ph值非常敏感。更合适的ph值为7.8。当ph值从7.0降低到5.0-5.6时,泡沫的产生可以合理降低。关键是低pH值超过了泡沫微生物群落的pH值。因此,当pH值为5.0时,可以有效控制其生长。然而,pH值的变化也会导致活性污泥的整合,进而导致泡沫的状况。
3、溶解氧
生物泡沫中的诺基菌群是严格的好氧微生物,在缺氧和厌氧条件下不能使用基质生长,但丝状菌不同,硝酸根可以作为电子受体。
因此,即使在现有的脱氮除磷系统中,缺氧段或厌氧段仍能顺利生产。当溶解氧不足,系统软件负荷低时,容易引起脱氮泡沫。