Phân tích lý do và biện pháp cho các tiêu chuẩn vượt quá cho các chỉ số khác nhau trong các nhà máy xử lý nước thải

Oct 07, 2025

Để lại lời nhắn

 

 

1. Vật chất hữu cơ

 

 

 

(1) Chất dinh dưỡng

Nói chung, các chất dinh dưỡng như amoniac và phốt pho trong nước thải có thể đáp ứng nhu cầu của vi sinh vật và vượt quá. Tuy nhiên, khi nước thải công nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, cần chú ý để tính toán liệu tỷ lệ carbon, nitơ và phốt pho có đáp ứng 100: 5: 1 hay không. Nếu thiếu nitơ trong nước thải, muối amoni thường có thể được thêm vào. Nếu thiếu phốt pho trong nước thải, axit photphoric hoặc phốt phát thường có thể được thêm vào

 

(2) Ph

Giá trị pH của nước thải là trung tính, thường là 6,5 ~ 7,5. Độ pH giảm nhẹ có thể là do quá trình lên men kỵ khí trong đường ống nước thải. Độ pH giảm lớn trong mùa mưa thường là do mưa axit đô thị, đặc biệt nổi bật trong các hệ thống thoát nước kết hợp. Những thay đổi đột ngột và lớn trong pH, cho dù đó là sự gia tăng hay giảm, thường được gây ra bởi việc xả lượng lớn nước thải công nghiệp. Để điều chỉnh giá trị pH của nước thải, natri hydroxit hoặc axit sunfuric thường được thêm vào, nhưng điều này sẽ làm tăng đáng kể chi phí xử lý nước thải.

 

(3) Dầu và dầu mỡ

Khi hàm lượng dầu trong nước thải cao, hiệu quả sục khí của thiết bị sục khí sẽ giảm. Nếu thể tích sục khí không tăng, hiệu quả điều trị sẽ giảm, nhưng việc tăng thể tích sục khí chắc chắn sẽ làm tăng chi phí xử lý nước thải. Ngoài ra, một hàm lượng dầu cao trong nước thải cũng sẽ làm giảm hiệu suất giải quyết của bùn hoạt tính. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó sẽ gây ra sưng bùn, dẫn đến SS quá mức trong nước thải. Đối với ảnh hưởng với hàm lượng dầu cao, cần thêm một thiết bị loại bỏ dầu trong phần tiền xử lý.

 

(4) Nhiệt độ

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình bùn hoạt tính rất rộng. Đầu tiên, nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt động của các vi sinh vật trong bùn hoạt tính. Vào mùa đông, khi nhiệt độ thấp, nếu không có biện pháp điều tiết nào được thực hiện, hiệu quả điều trị sẽ giảm. Thứ hai, nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tách của bể trầm tích thứ cấp. Ví dụ, thay đổi nhiệt độ sẽ khiến bể lắng tạo ra dòng mật độ, dẫn đến mạch ngắn -; Giảm nhiệt độ sẽ làm giảm hiệu suất lắng của bùn hoạt tính do tăng độ nhớt; Thay đổi nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống sục khí. Khi nhiệt độ tăng vào mùa hè, sẽ khó oxy hóa do giảm nồng độ bão hòa oxy hòa tan, dẫn đến giảm hiệu quả sục khí và giảm mật độ không khí. Nếu khối lượng cung cấp không khí không thay đổi, thể tích cung cấp không khí phải được tăng lên.

 

2. Nitơ amoniac quá mức

 

 

 

Việc loại bỏ nitơ amoniac từ nước thải chủ yếu liên quan đến quá trình nitrat hóa, dựa trên quá trình bùn hoạt tính truyền thống. Điều này liên quan đến việc sử dụng sục khí chậm để giảm tải hệ thống.

Những lý do cho quá trình nitơ amoniac trong nước thải liên quan đến nhiều khía cạnh, chủ yếu bao gồm:

 

(1) tải bùn và tuổi bùn

Nitrat hóa sinh học là quá trình tải - thấp và f/m thường là 0,05 ~ 0,15kgbod/kgmlvss · d. Tải trọng càng thấp, quá trình nitrat hóa càng hoàn chỉnh và hiệu quả của NH3-N thành NO3-N càng cao. Tương ứng với tải trọng thấp, SRT của hệ thống nitrat hóa sinh học thường dài hơn vì chu kỳ tạo vi khuẩn nitrat hóa dài hơn. Nếu thời gian lưu giữ bùn của hệ thống sinh học quá ngắn, nghĩa là SRT quá ngắn, khi nồng độ bùn thấp, vi khuẩn nitrat hóa không thể được nuôi cấy và không thể thu được hiệu ứng nitrat hóa tốt. Việc kiểm soát SRT phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ. Đối với các hệ thống sinh học với quá trình khử trùng là mục đích chính, SRT thường có thể được lấy là 11 ~ 23d.

 

(2) Tỷ lệ phản xạ

Tỷ lệ phản xạ của hệ thống nitrat hóa sinh học thường lớn hơn so với quá trình bùn hoạt tính truyền thống. Điều này chủ yếu là do các loại rượu hỗn hợp bùn hoạt tính của hệ thống nitrat hóa sinh học đã chứa một lượng lớn nitrat. Nếu tỷ lệ phản xạ quá nhỏ, bùn hoạt tính sẽ ở trong bể trầm tích thứ cấp trong một thời gian dài, rất dễ gây khử nitrat và gây ra bùn nổi. Tỷ lệ phản xạ thường được kiểm soát ở mức 50 ~ 100%.

 

(3) Thời gian duy trì thủy lực

Thời gian duy trì thủy lực của bể sục khí nitrat hóa sinh học cũng dài hơn so với quá trình bùn hoạt tính và nên ít nhất là 8h. Điều này chủ yếu là do tỷ lệ nitrat hóa thấp hơn nhiều so với tỷ lệ loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ, do đó cần có thời gian phản ứng dài hơn.

 

(4) BOD5/TKN

TKN đề cập đến tổng nitơ hữu cơ và amoniac trong nước. BOD5/TKN trong nước thải là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu ứng nitrat hóa. BOD5/TKN càng lớn, tỷ lệ vi khuẩn nitrat hóa trong bùn hoạt tính càng nhỏ, tốc độ nitrat hóa càng thấp và hiệu suất nitrat hóa càng thấp trong cùng điều kiện hoạt động; Ngược lại, BOD5/TKN càng nhỏ, hiệu quả nitrat hóa càng cao. Thực hành hoạt động của nhiều nhà máy xử lý nước thải đã phát hiện ra rằng phạm vi tối ưu của giá trị BOD5/TKN là khoảng 2 ~ 3.

 

(5) Tỷ lệ nitrat hóa

Một tham số quy trình đặc biệt của hệ thống nitrat hóa sinh học là tốc độ nitrat hóa, trong đó đề cập đến lượng amoniac được chuyển đổi trên mỗi đơn vị trọng lượng của bùn hoạt tính mỗi ngày. Kích thước của tốc độ nitrat hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tỷ lệ vi khuẩn nitrat hóa trong bùn hoạt tính và nhiệt độ nước thải. Giá trị điển hình là 0,02GNH3-N/GMLVSS · d.

 

(6) Vi khuẩn oxy hòa tan là vi khuẩn hiếu khí bắt buộc. Họ dừng các hoạt động cuộc sống của họ khi oxy vắng mặt. Tốc độ hấp thu oxy của vi khuẩn nitrat hóa thấp hơn nhiều so với vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ. Nếu không đủ oxy không được duy trì, vi khuẩn nitrifying sẽ không thể "cạnh tranh" cho oxy mà chúng cần. Do đó, oxy hòa tan trong vùng hiếu khí của bể sinh học phải được giữ trên 2 mg/L. Trong trường hợp đặc biệt, hàm lượng oxy hòa tan phải được tăng lên.

 

(7) Vi khuẩn nitrat hóa nhiệt độ cũng rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Khi nhiệt độ nước thải dưới 15 độ, tốc độ nitrat hóa sẽ giảm đáng kể. Khi nhiệt độ nước thải dưới 5 độ, các hoạt động sinh lý của họ sẽ hoàn toàn dừng lại. Do đó, vào mùa đông, hiện tượng nitơ amoniac quá mức trong nước thải của các nhà máy xử lý nước thải, đặc biệt là ở các khu vực phía bắc, là rõ ràng hơn.

 

(8) Vi khuẩn nitrat hóa pH rất nhạy cảm với pH. Hoạt động sinh học của chúng mạnh nhất trong phạm vi pH từ 8 đến 9. Khi pH là<6.0 or >9.6, hoạt động sinh học của vi khuẩn nitrifying sẽ bị ức chế và có xu hướng dừng lại. Do đó, độ pH của dung dịch hỗn hợp của hệ thống nitrat hóa sinh học nên được kiểm soát lớn hơn 7,0.

 

3. Tổng nitơ quá nhiều

 

 

 

Quá trình khử nước thải dựa trên quá trình nitrat hóa sinh học và thêm quá trình khử nitrat sinh học. Quá trình khử nitrat đề cập đến quá trình phản ứng sinh hóa trong đó nitrat trong nước thải được giảm xuống khí nitơ bởi các vi sinh vật trong điều kiện anoxic.

Những lý do cho tổng nitơ quá nhiều trong nước thải liên quan đến nhiều khía cạnh, chủ yếu bao gồm:

 

(1) tải bùn và tuổi bùn

Vì quá trình nitrat hóa sinh học là điều kiện tiên quyết để khử nitrat sinh học, chỉ có quá trình nitrat hóa tốt mới có thể đạt được tính khử nitrat hiệu quả và ổn định. Do đó, hệ thống deammonization cũng phải áp dụng tải trọng thấp hoặc siêu - tải trọng thấp và tuổi bùn cao.

 

(2) Tỷ lệ tuần hoàn bên trong và bên ngoài

Sự tuần hoàn bên ngoài của hệ thống khử nitrat sinh học nhỏ hơn so với hệ thống nitrat hóa sinh học đơn giản. Điều này chủ yếu là do hầu hết các amoniac trong nước thải đã được loại bỏ và nồng độ NO3-N trong bể trầm tích thứ cấp không cao. Nói một cách tương đối, nguy cơ bùn nổi trong bể lắng thứ cấp do khử nitrat là rất nhỏ. Mặt khác, tốc độ giải quyết bùn trong hệ thống khử nitrat tương đối nhanh. Theo tiền đề đảm bảo nồng độ bùn trở lại cần thiết, tỷ lệ hoàn trả có thể được giảm để kéo dài thời gian cư trú của nước thải trong bể sục khí.

Đối với một nhà máy xử lý nước thải hoạt động -, tỷ lệ hoàn trả bên ngoài có thể được kiểm soát dưới 50%. Tỷ lệ hoàn trả nội bộ thường được kiểm soát trong khoảng từ 300 đến 500%.

 

(3) Tỷ lệ khử nitrat

Tỷ lệ khử nitrat đề cập đến lượng nitrat bị khử nitrat trên mỗi đơn vị bùn hoạt tính mỗi ngày. Tốc độ khử nitrat có liên quan đến các yếu tố như nhiệt độ và giá trị điển hình là 0,06 ~ 0,07GNO3-N/GMLVSS · d.

 

(4) oxy hòa tan trong vùng anoxic

Để khử nitrat, người ta hy vọng rằng DO càng thấp càng tốt, tốt nhất là không, do đó vi khuẩn khử nitrating có thể "hoàn toàn" thực hiện khử nitrat và cải thiện hiệu quả khử nitrat. Tuy nhiên, từ hoạt động thực tế của nhà máy xử lý nước thải, vẫn khó kiểm soát việc làm trong vùng anoxic dưới 0,5mg/L, ảnh hưởng đến quá trình khử nitrat sinh học và do đó ảnh hưởng đến tổng chỉ số nitơ của nước thải.

 

(5) BOD5/TKN

Bởi vì vi khuẩn khử nitratien hóa và loại bỏ amoniac trong quá trình phân hủy chất hữu cơ, nên phải có đủ chất hữu cơ trong nước thải vào vùng anoxic để đảm bảo sự tiến triển trơn tru của khử nitơ. Do độ trễ trong việc xây dựng các mạng lưới hỗ trợ trong nhiều nhà máy xử lý nước thải, BOD5 đi vào nhà máy thấp hơn giá trị thiết kế, trong khi các chỉ số như nitơ và phốt pho tương đương hoặc cao hơn giá trị thiết kế, làm cho nguồn carbon không thể đáp ứng nhu cầu của carbon.

 

(6) Ph

Vi khuẩn khử nitrating không nhạy cảm với thay đổi pH như vi khuẩn nitrifying. Chúng có thể thực hiện chuyển hóa sinh lý bình thường trong phạm vi pH 6-9, nhưng phạm vi pH tối ưu để khử nitơ sinh học là 6,5-8.0.

 

(7) Nhiệt độ

Mặc dù vi khuẩn khử nitrating không nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ như vi khuẩn nitrat hóa, hiệu ứng khử nitrat cũng sẽ thay đổi khi thay đổi nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao, tốc độ khử nitrat càng cao. Ở 30-35 độ, tỷ lệ khử nitrat đạt đến mức tối đa. Khi nhiệt độ thấp hơn 15 độ, tốc độ khử nitơ sẽ giảm đáng kể và khi đạt 5 độ, khử nitrat sẽ có xu hướng dừng lại. Do đó, để đảm bảo hiệu ứng khử nitrat vào mùa đông, cần phải tăng SRT, tăng nồng độ bùn hoặc tăng số lượng bể vận hành.

 

4. TP vượt quá tiêu chuẩn

 

 

 

Trong loại bỏ phốt pho sinh học, phốt pho được giải phóng bởi vi khuẩn polyphosphate trong điều kiện kỵ khí và hấp thụ quá mức trong điều kiện hiếu khí. Những lý do cho TP quá mức của nước thải gây ra bởi việc loại bỏ phốt pho bằng cách xả phốt pho - bùn dư thừa phong phú liên quan đến nhiều khía cạnh, chủ yếu bao gồm:

 

(1) Nhiệt độ

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến loại bỏ phốt pho không rõ ràng như trong quá trình khử nitrat sinh học. Trong một phạm vi nhiệt độ nhất định, loại bỏ phốt pho sinh học có thể hoạt động thành công khi sự thay đổi nhiệt độ không lớn lắm. Các thí nghiệm cho thấy nhiệt độ loại bỏ phốt pho sinh học phải lớn hơn 10 độ, bởi vì tốc độ tăng trưởng của vi khuẩn polyphosphate sẽ chậm lại ở nhiệt độ thấp.

 

(2) Giá trị pH

Khi pH nằm trong khoảng từ 6,5-8.0, hàm lượng phốt pho và tỷ lệ hấp thụ phốt pho của các vi sinh vật polyphosphate vẫn ổn định. Khi giá trị pH thấp hơn 6,5, tốc độ hấp thụ phốt pho giảm mạnh. Khi giá trị pH đột nhiên giảm, nồng độ phốt pho ở cả hai khu vực hiếu khí và kỵ khí tăng mạnh. Độ pH giảm càng lớn, bản phát hành càng lớn. Điều này chỉ ra rằng sự giải phóng phốt pho gây ra bởi độ pH không phải là phản ứng sinh lý và sinh hóa của vi khuẩn polyphosphate đối với sự thay đổi pH, mà là một hiệu ứng "hòa tan axit" hoàn toàn hóa học. Hơn nữa, sự giải phóng kỵ khí gây ra bởi sự giảm pH, khả năng hấp thụ phốt pho hiếu khí càng thấp. Điều này chỉ ra rằng việc phát hành gây ra bởi độ pH là phá hủy và không hiệu quả. Khi pH tăng, có một chút hấp thụ phốt pho.

 

(3) oxy hòa tan

Mỗi miligam oxy phân tử có thể tiêu thụ 1,14 mg CODCR phân hủy sinh học, ức chế sự phát triển của các sinh vật polyphosphate và gây khó khăn cho việc đạt được hiệu ứng loại bỏ phốt pho dự kiến. Vùng kỵ khí nên duy trì giá trị oxy hòa tan thấp hơn để tạo điều kiện cho quá trình lên men và sản xuất axit của vi khuẩn kỵ khí, do đó cho phép vi khuẩn polyphosphate giải phóng phốt pho tốt hơn. Ngoài ra, oxy ít hòa tan hơn có lợi hơn trong việc giảm mức tiêu thụ chất hữu cơ dễ phân hủy, do đó cho phép vi khuẩn polyphosphate tổng hợp PHB nhiều hơn.

Trong vùng hiếu khí, cần có nhiều oxy hòa tan hơn để tạo điều kiện cho sự phân hủy các chất PHB được lưu trữ bởi vi khuẩn polyphosphate để thu được năng lượng để hấp thụ phosphate hòa tan trong nước thải để tổng hợp polyphosphate tế bào. Việc làm trong vùng kỵ khí được kiểm soát dưới 0,3 mg/L và việc làm trong vùng hiếu khí được kiểm soát trên 2 mg/L để đảm bảo sự tiến triển trơn tru của giải phóng phốt pho kỵ khí và hấp thụ phốt pho hiếu khí.

 

(4) Nitrat nitơ trong bể kỵ khí

Sự hiện diện của nitơ nitrat trong vùng kỵ khí tiêu thụ chất nền hữu cơ và ức chế sự giải phóng phốt pho của PAO, do đó ảnh hưởng đến sự hấp thụ phốt pho của vi khuẩn polyphosphate trong điều kiện hiếu khí. Mặt khác, sự hiện diện của nitơ nitrat sẽ được Aeromonas sử dụng như một chất nhận điện tử để khử nitrat, do đó ảnh hưởng đến quá trình lên men và sản xuất axit của nó bằng cách sử dụng các chất trung gian lên men làm chất nhận điện tử, do đó ức chế giải phóng phốt pho và khả năng hấp thụ phốt pho của PAO và khả năng tổng hợp của PHB. Mỗi miligam nitơ nitrat có thể tiêu thụ 2,86 mg CODCR phân hủy sinh học, dẫn đến ức chế giải phóng phốt pho kỵ khí, thường được kiểm soát dưới 1,5 mg/L.

 

(5) Tuổi bùn

Do hệ thống loại bỏ phốt pho sinh học chủ yếu loại bỏ phốt pho bằng cách xả bùn dư, nên lượng bùn dư thừa xác định tác dụng loại bỏ phốt pho của hệ thống và độ dài của tuổi bùn có tác động trực tiếp đến việc xả bùn dư và hấp thu phốt pho của bùn. Tuổi bùn càng ngắn, hiệu ứng loại bỏ phốt pho càng tốt. Điều này là do việc giảm tuổi bùn có thể làm tăng việc xả bùn dư và lượng phốt pho được loại bỏ trong hệ thống, do đó làm giảm hàm lượng phốt pho trong nước thải của bể lắng thứ cấp. Tuy nhiên, đối với các quá trình điều trị sinh học đồng thời loại bỏ phốt pho và khử nitrif, tuổi bùn thường được kiểm soát để tương đối lớn để đáp ứng các yêu cầu tăng trưởng của vi khuẩn nitrat hóa và khử nitrat. Đây là lý do tại sao hiệu ứng loại bỏ phốt pho rất khó để thỏa đáng. Nói chung, tuổi bùn của các hệ thống điều trị sinh học để loại bỏ phốt pho được kiểm soát ở mức 3,5 ~ 7D.

 

(6) CODCR/TP

Trong quá trình loại bỏ phốt pho sinh học của nước thải, loại và hàm lượng của ma trận hữu cơ trong phần kỵ khí và tỷ lệ các chất dinh dưỡng cần thiết bởi vi sinh vật với hàm lượng phốt pho trong nước thải là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu ứng loại bỏ phốt pho. Khi các chất hữu cơ khác nhau được sử dụng làm ma trận, sự giải phóng kỵ khí và sự hấp thu aerobic của phốt pho là khác nhau. Các chất hữu cơ nhỏ hơn, dễ phân hủy (như axit béo dễ bay hơi) dễ dàng được sử dụng bởi PABS, làm phân hủy các polyphosphate được lưu trữ trong cơ thể để giải phóng phốt pho, dẫn đến khả năng phát hành phốt pho mạnh hơn. Tuy nhiên, trọng lượng phân tử cao hơn, chất hữu cơ Recalcitrant không hiệu quả hơn trong việc tạo ra PAB để giải phóng phốt pho. Càng hoàn thành việc giải phóng phốt pho trong giai đoạn kỵ khí, sự hấp thu phốt pho trong giai đoạn aerobic càng lớn. Hơn nữa, năng lượng được tạo ra bởi PABS trong quá trình giải phóng phốt pho kỵ khí chủ yếu được sử dụng để hấp thụ thấp - phân tử - chất nền hữu cơ, đóng vai trò là nền tảng cho sự sống còn của chúng trong điều kiện kỵ khí. Do đó, sự hiện diện của chất hữu cơ đủ trong ảnh hưởng là một yếu tố quan trọng trong sự tồn tại thành công của PABS trong điều kiện kỵ khí. Người ta thường tin rằng tỷ lệ CODCR/TP trong ảnh hưởng phải lớn hơn 15 để đảm bảo đủ chất nền để PABS để đạt được loại bỏ phốt pho tối ưu.

 

(7) RBCODCR (CODCR dễ phân hủy)

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi các nguồn carbon dễ phân hủy như axit axetic, axit propionic và axit formic được sử dụng làm chất nền giải phóng phốt pho, tốc độ giải phóng phốt pho tương đối cao. Tốc độ giải phóng không phụ thuộc vào nồng độ cơ chất và chỉ liên quan đến nồng độ của bùn hoạt tính và thành phần của vi sinh vật. Việc giải phóng phốt pho gây ra bởi loại chất nền này có thể được biểu thị bằng không - Phương trình phản ứng thứ tự. Các chất hữu cơ khác phải được chuyển đổi thành các phân tử nhỏ của các nguồn carbon dễ phân hủy như vậy để được sử dụng bởi vi khuẩn polyphosphate. Vi khuẩn polyphosphate sau đó có thể sử dụng chúng để chuyển hóa.

 

(8) Glycogen

Glycogen là một polysacarit phân tử phân nhánh bao gồm nhiều phân tử glucose và là một dạng lưu trữ của đường nội bào. Glycogen được hình thành trong vi khuẩn polyphosphate trong điều kiện hiếu khí và lưu trữ năng lượng. Trong điều kiện kỵ khí, nó được chuyển hóa thành NADH, nguyên liệu thô để tổng hợp PHA và cung cấp năng lượng cho sự chuyển hóa của vi khuẩn polyphosphate. Do đó, trong quá trình sục khí hoặc overoxid hóa, hiệu ứng loại bỏ phốt pho sẽ rất kém vì sục khí quá mức sẽ tiêu thụ một phần glycogen ở vi khuẩn polyphosphate trong điều kiện hiếu khí, dẫn đến NADH không đủ, nguyên liệu thô cho sự hình thành phas trong điều kiện khí đốt.

 

(9) HRT

Đối với một - chức năng khử nitrat sinh học và hệ thống loại bỏ phốt pho cho nước thải đô thị, giải phóng phốt pho và hấp thụ phốt pho thường mất 1,5 đến 2,5 giờ và 2,0 đến 3,0 giờ, tương ứng. Nhìn chung, có vẻ như quá trình phát hành phốt pho là quan trọng hơn. Do đó, chúng tôi chú ý nhiều hơn đến thời gian lưu giữ nước thải trong phần kỵ khí. Nếu HRT trong phần kỵ khí quá ngắn, nó sẽ không đảm bảo giải phóng phốt pho hiệu quả. Ngoài ra, các vi khuẩn axit hóa tạo điều trị trong bùn không thể phân hủy hoàn toàn các chất hữu cơ phân tử trong nước thải thành các axit béo ở mức độ- có thể được hấp thụ bởi phosphate - vi khuẩn tích lũy, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự giải phóng phosphorus. Nếu HRT quá dài, nó không cần thiết. Nó sẽ tăng đầu tư vốn và chi phí vận hành và cũng có thể tạo ra một số tác dụng phụ. Nói tóm lại, giải phóng phốt pho và hấp thụ phốt pho là hai quá trình liên quan đến nhau. Chỉ sau khi giải phóng phốt pho kỵ khí đủ, phốt phát - có thể tích lũy vi khuẩn tốt hơn để hấp thụ phốt pho trong phần hiếu khí. Chỉ khi phosphate - tích lũy vi khuẩn mới có sự hấp thụ phốt pho tốt, chúng mới có thể giải phóng phốt pho quá mức trong phần kỵ khí. Quy định thích hợp sẽ tạo thành một chu kỳ đạo đức. Dữ liệu thu được từ hoạt động thực tế của một nhà máy nhất định là: HRT của phần kỵ khí là 1 giờ 15 phút đến 1 giờ 45 phút, và HRT của phần aerobic là 2 giờ đến 3 giờ 10 phút.

 

(10) Tỷ lệ phản xạ (r)

Điểm quan trọng nhất cho quá trình A/O để đảm bảo hiệu ứng loại bỏ phốt pho là cho phép bùn hệ thống "mang" đủ oxy hòa tan trong bể sục khí vào bể lắng thứ cấp. Mục đích là để ngăn chặn bùn giải phóng phốt pho do điều kiện kỵ khí trong bể trầm tích thứ cấp. Tuy nhiên, nếu bùn không thể được thải ra nhanh chóng và lớp bùn trong bể lắng quá dày, bất kể làm cao đến đâu, nó cũng không thể đảm bảo rằng bùn sẽ không giải phóng phốt pho.

Gửi yêu cầu
Liên hệ với chúng tôinếu có bất kỳ câu hỏi nào

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc biểu mẫu trực tuyến bên dưới. Chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay.

Liên hệ ngay bây giờ!