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城市污水处理厂脱氮除磷的主要工艺:2a2/o+bco工艺a2/o+bco工艺将传统的a2/o工艺进行改良,增加了生物接触氧化单元(bco),旨在分离出a2/o工艺的硝化功能,使a2/o单元只进行反硝化除磷,bco单元进行硝化反应,bco的硝化液回流至a2/o的缺氧区,进行脱氮。该工艺可以减少污泥的产量,适合处理我国低c/n的城市生物污水。回流比对该工艺同步去除氮磷的影响,结果表明,在低c/n的条件下,系统的回流比为400%时,反硝化除磷总量可达到磷去除总量的98%,回流比为300%时,该系统可以达到-的同步去除氮磷的效果。












基于碳源竞争工艺的改进为了能够快速解决a2/o工艺碳源竞争以及do残余干扰导致反硝化的问题,首先要针对碳源竞争采取适当的解决策略,通过补充外碳源或者反硝化等方式,促进碳源的重新分配。要针对do系统的干扰、反硝化等问题进行适当的补充,的就是避免对原有工艺实体结构造成影响,对短期内受到水质波动而造成的碳源不足问题,应该采取紧急措施,通常情况下可取碳源包括、-、-和钠等有机化合物,还可以采用可替代的有机碳源。例如,厌氧硝化污泥上清液、牲畜以及家畜粪便等含有高碳源的工业废水,任何外碳源的增加或投入都必须要有一定的适应期,这样才能够取得-的预期效果。










mbr的生物膜分为有机膜和无机膜两种膜类型。有机膜的整体造价较为便宜,但是非常容易受到污染和损害。而无机膜的造价较为昂贵,能够在多种不同的-环境下作业,其使用寿命也能得到一定的-。mbr的生物膜组件是根据其在整个系统内的功能性不同划分的,包括分离性mbr,曝气性mbr和萃取性mbr等等。mvr的分离组件有点类似传统微生物处理技术之中的二次沉淀池,正因为mbr污水处理技术的截留率过高,从而导致了生物反应器之中物生物浓度较高,污泥停留的时间也较长,因此mbr污水处理之后的水质较好。










化学药剂投加和混合投加的处理技术

  一般生物除磷技术可去除废水中 80%~90%的总磷,若要出水达标往往联合其他物理化学除磷方法。

  因此, 大部分污水厂采用物化和生化相结合的污水处理工艺。 目前,很多化学除磷的试验主要采用多种化学除磷药剂混合投加,进行投加量试验和条件试验。 但是,这些试验大多来源于各生活污水厂的技术改造结果,受地域、进出水质和处理工艺等多方面因素的影响,难以得到-性的推广。 因此,三级处理投药系统也越来越受到生活污水厂的重视,该系统可以对三级处理化学除磷药剂投加量进行动态量化,利用相关的数学模型、plc 控制系统、变频药剂投加泵、以及在线监测仪等多元结合,在保障出水稳定达标的基础上,有利于生活污水厂根据自身的情况进行有效调控和节约药剂投加量。













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