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固定化处理后,微生物对抗逆性得到改善,并且可以抵抗外部环境的变化,从而保持高活性。另外,提高了微生物被包埋和固定后的保留能力,这有望实现反应器的快速启动和稳定的运行。

生物固定化可以减弱温度变化对硝化的影响。研究表明固定化硝化细菌在不同温度下对氨氮的去除效率,固定化硝化细菌即使在低温条件下也具有很高的硝化效率(> 80%)。

固定化是一种有效的技术手段,但也会降低微生物的活性,固定化后,增加了对传质的抵抗力,氧气传质的障碍尤为明显,固定化可以更加在厌氧条件下有效。此外,其成本还需要进行技术和经济评估。







参考有效氯投加量为50mg/L,消毒接触池的接触时间≥1.5小时,余氯量大于6.5mg/L(以游离氯计),粪大肠菌群数<100个/L。若因现有氯化消毒设施能力限制难以达到前述接触时间要求,接触时间为1.0小时的,余氯大于10mg/L(以游离氯计),参考有效氯投加量为80mg/L,粪大肠菌群数<100个/L;若接触时间不足1.0小时的,投氯量与余氯还需适当加大。

臭氧消毒

采用臭氧消毒,污水悬浮物浓度应小于20mg/L,接触时间大于0.5小时,投加量大于50mg/L,大肠菌群去除率不小于99.99%,粪大肠菌群数<100个/L。

消毒剂制备设备

常用的成套消毒剂制备设备主要是二氧化氯发生器和臭氧发生器,这些设备都可实现自动化操作,设备选型根据产生的污水量而定,具体可参照《医院污水处理工程技术规范》执行

目前随着膜技术的日臻完善,采用膜技术进行高浓度氨氮废水处理成为研究的热点。利用一疏水性膜将含氨废水与易吸收游离氨的液相隔于膜两侧。不同的吸收液需要选用不同的膜。当采用H2SO4为吸收液时,须选用耐酸疏水性固体膜,透过膜的NH3与H2SO4反应生成(NH4)2SO4而被回收。处理后废水中氨氮的浓度理论上可达到零。该工艺的难点在于防止膜的渗漏。为了保证较高的通量,一般的微孔膜的膜厚都比较薄,膜两侧的水相在压差的作用下很容易发生渗漏。

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