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然而,:2/O工艺自身特点注定了其将面临 菌、反 菌和聚磷菌在有机负荷、泥龄以及碳源需求上存在着矛盾和竞争,因此难以同时实现碳、氮、磷的去除,并满足日益严格的排放限值。于 B达标排放的:2/O工艺的难点与主要技术措施2.1基于 B达标排放的:2 二级排放标准提升为 B的难度相对较低,采用:2/O工艺需解决的技术问题也较为明确,一般通过对溶解氧(DO)、混合液回流比(RN)、污泥回流比(R)和水力停留时间(HRT)等各参数优化控制即可达到。2溶解氧(DO)控制好氧池过高的DO不仅会 菌的 作用,而且破坏厌氧池和缺氧池的低DO状态;过低的DO会限制 菌的生长率,严重影响污水的脱氮效果。缺氧池DO变化可通过盐还原酶的和活性,影响反 过程。早期研究者对:2/O工艺各阶段DO的控制总结得出:好氧池DO控制在2.mg/L左右、缺氧池DO在.2~.5mg/L、厌氧池DO在.2mg/L以内为宜2.3混合液回流比(RN)和污泥回流比(R)的影响与选择选择合适的混合液回流比(RN)和污泥回流比(R)对污水脱氮效果至关重要。目前,污泥焚烧是日本、奥地利、丹麦、法国、瑞士、德国等国污泥处置的主要方法,近几年来污泥焚烧技术已经逐步成为污泥的主流,愈来愈受到世界各国的青睐。这是由于焚烧法与其它方法相比具有突出的优点:焚烧可以使剩余污泥的体积减少到化,它可以解决其他方法中污泥要占用大量空间的缺陷,这对于日益紧张的土地资源来说是很重要的;焚烧后剩余污泥中的水分、有机物等都被,只剩下很少量的无机物成为焚烧灰,因而 终需要处置的物质很少,不存在重金属离子的问题,焚烧灰可制成建筑材料等有用的产品,是相对比较安全的一种污泥处置方式;污泥速度快,不需要长期储存;污泥可就地焚烧,不需要长距离运输;可以能量用于发电和供热。
1.由于其氧化性强,易影响生物菌株,不能在生化阶段添加,需要在现场生化后添加。
然而,根据间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change)的估计,如果世界继续以目前的速度排放二氧化碳,到2100年,地球海平面将上升80厘米。如果发生这种情况,总计约131745公里的海滩,或13%的无冰海岸线,将被淹没在水下。