





(2)生物硝化系统的回流比大于传统活性污泥法,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合物已经含有大量的*酸盐。如果回流比太小,活性污泥在二沉池中的停留时间会较长,容易产生反硝化作用,导致污泥上浮。通常回流比控制在50-。(3)水力停留时间生物硝化曝气池的水力停留时间也比活性污泥法长,至少应超过8h。这主要是因为硝化速率远低于有机污染物的去除速率,因此需要更长的反应时间。bod5/tkntkn指水中有机氮和氨氮的总和。进水中bod5/tkn是影响硝化效果的重要因素。bod5/tkn越大,活性污泥中硝化---的比例越小,硝化速率越小,相同运行条件下硝化效率越低。相反,bod5/tkn越小,硝化效率越高。许多污水处理厂的运行实践发现,bod5/tkn值*优选在2至3之间。

(3)反硝化速率反硝化速率是指每天每单位活性污泥反硝化的酸式盐量。脱氮率与温度等因素有关,典型值为0.06 ~ 0.07 g no3-n/gmlsvss× d. (4)缺氧区溶解氧的脱氮率应尽可能低,*好为零,这样反硝化菌可以“完全”脱氮,提高脱氮效率。然而,从污水处理厂的实际运行情况来看,缺氧区溶解氧仍难以控制在0.5毫克/升以下,从而影响生物脱氮过程,进而影响出水总氮指数。(5) bod5/tkn由于反硝化菌在分解有机物的过程中脱氮脱氮,进入缺氧区的污水中必须有足够的有机物,以---脱氮的顺利进行。目前,许多污水处理厂配套管网建设滞后,进水bod5低于设计值,而氮磷指标等于或高于设计值,使得进水碳源不能满足碳源脱氮的需求,也导致出水总氮不时超标的情况。

研究表明,当易降解碳源如硫、---和---用作磷释放底物时,磷的释放速率相对较大,释放速率与底物浓度无关,只与活性污泥浓度和微生物组成有关,由这类底物引起的磷释放可以用零级反应方程表示。然而,为了被聚磷---利用,其他有机物质必须转化为这种小分子的易降解碳源,以便聚磷---能够利用它们的代谢。糖原是由多种---组成的支链高分子多糖,是细胞内糖的储存形式。如上图所示,养殖场地埋一体式污水处理设备标准,聚磷酸盐积累菌中的糖原是在有氧环境中形成的,储存的能量在无氧环境中代谢,形成phas的合成原料nadh,并为聚磷酸盐积累菌的代谢提供能量。
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