- 生物法污水處理
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生物法處理污水成本較低,且對環境影響小,不產生二次污染,遺留問題少。
- 復合菌種
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然益生物復合菌種為第一代菌種,通過微生物純培養法技術進行培養,含有經特殊馴化的硝化細菌、反硝化細菌等,"體格” 健壯,以有機物為食物,快速分解污水中的有機物,降低污水中COD、氨氮、總氮的含量。
- 植物除臭劑 RY113
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從植物的各個部位提取植物液,針對環境臭味而專業生產的一款濃縮、去除率高的除臭產品。具有去除臭味和抑制臭氣產生雙重效果。
- 微生物除臭劑
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多種自然界中的高濃度、高活性的有效微生物菌群,能抑制有害細菌的生存和繁殖,分解氨、硫化氫、甲基醇等有害成分,達到除臭的效果,微生物在污染物被“吃掉”后,就自行消亡,分解成二氧化碳、水等無毒的分子。
- 水質凈化菌種
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復合型菌種,改善水體生態,凈化水質污染,清潔水體。
- 污水處理菌種
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污水處理專用菌種源自于大自然,大量的多種類的污水菌種通過人工在實驗試篩選出優質的菌種,然后經過一系列的馴化,培養而得到了耐鹽,耐沖擊,穩定性強的污水處理菌種。
- 氨氮去除菌
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氨氮去除菌具備多功能,可同時降解COD、氨氮、總氮 等污水指標,COD、氨氮、總氮去除率可高達98%
- 公廁除臭劑
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公廁除臭劑是現代生物技術生產的新型微生物除臭劑,能夠有效的對氨氣、硫化氫等揮發性的惡臭氣味進行有效降解,并且降解率能夠達到百分之九十九。當然對環境也不會造成二次污染,對人體無任何毒副作用,入口無毒,對眼睛、皮膚無刺激。

AAO工藝廢水處理效率的影響因素
1、 污水中可生物降解有機物對脫氮除磷的影響
厭氧段
如果污水中能快速生物降解的有機物很少,厭氧段中聚磷菌則無法正常進行磷的釋放,導致好氧段也不能更多地吸收磷。經實驗研究,厭氧段進水溶解性磷與溶解性BOD5之比應小于0.06才會有較好的除磷效果。
缺氧段
當污水中的BOD5濃度較高,又有充分的快速生物降解的溶解性有機物時,即污水中C/N比較高,此時NO3-N的的反硝化速率最大,缺氧段的水力停留時間HRT為0.5-1.0h即可;如果C/N比低,則缺氧段HRT需2-3h。對于低BOD5濃度的城市污水,當C/N較低時,脫氮率不高。一般來說,污水中COD/KN大于8時,氮的總去除率可達80%。
2、 污泥齡?c的影響
A2/O工藝系統的污泥齡受兩方面影響:
一方面自養型硝化菌比異養型好氧菌的最小比增值速度小得多, 要使硝化細菌存活并成為優勢菌群, 則污泥齡要長, 經試驗證明一般為20~30d為宜;
另一方面,由于除磷主要是通過排除含高磷的剩余污泥實現的,如果時間過長, 則每天排出要求含高磷量的剩余污泥量太小, 達不到高的除磷效率, 同時過高的污泥齡會造成磷從污泥中重新釋放, 更降低了除磷效率..
所以, 權衡這兩個方面,A2/O工藝中的?c一般為 15~20d.
3、溶解氧(DO)的影響
在好氧段,DO升高,NH4+-N的硝化速度會隨之加快,
但是,DO并非越高越好。因為好氧段DO過高,則溶解氧會隨污泥回流和混合液回流帶至厭氧段與缺氧段,造成厭氧段厭氧不完全,而影響聚磷菌的釋放和缺氧段的NO3-N的反硝化。所以好氧段的DO應為 2mg·L-1左右。太高太低都不利。
對于厭氧段和缺氧段,則DO越低越好,但由于回流和進水的影響,應保證厭氧段DO小于 0.2mg·L-1,缺氧段DO小于 0.5mg·L-1。
4、污泥負荷率Ns的影響
在好氧池,Ns應在 0.18 kg BOD5/(kgMLSS·d)之下,否則異養菌數量會大大超過硝化菌,使硝化反應受到抑制。而在厭氧池,Ns應大于 0.10 kg BOD5/(kgMLSS·d),否則除磷效果將急劇下降。所以,在A2/O工藝中其污泥負荷率Ns的范圍狹小。
5、污泥回流比和混合液回流比
脫氮效果與混合液回流比有很大關系,回流比高,則效果好,但動力費用增大,反之亦然。A2/O工藝適宜的混合液回流比一般為 200%。
一般,污泥回流比為 25%-100%,太高,污泥將帶入厭氧池太多DO和硝態氧,影響其厭氧狀態(DO<0.2mg·L-1),使釋磷不利;如果太低,則維持不了正常的反應池內污泥濃度 2500-3500 mg·L-1,影響生化反應速率。
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