氧化污水處理設備的定論
本發明觸及一種催化氧化污水處理設備處理辦法,其中氧化污水處理設備被輸送至氧化污水處理設備收回池,氧化污水處理設備經沉積和過濾后經過高壓泵輸送至催化氧化池。催化氧化槽配有電加熱器,可充分整合氧化污水處理設備和催化氧化劑。在催化氧化池的下部設置曝氣池,參加曝氣池中的固相催化劑TiO2與處理后的氧化污水處理設備接觸。曝氣池中處理過的氧化污水處理設備進入檢測池。設置在檢測池中的COD氧化污水處理設備分析儀檢測處理后的氧化污水處理設備。檢測到的氧化污水處理設備經過檢測后,確認處理后氧化污水處理設備的復合cod出水規范,即能夠使用的水能夠經過檢測池引入各反應環節。本發明可快速有效地處理焦化等一系列工業氧化污水處理設備,并廣泛應用于污水處理工藝中,氧化污水處理設備選用臭氧催化氧化技術,節約能源,到達環保作用。
定論:
(1)氧化污水處理設備 在水解酸化段a中參加過氧化氫,體積分數為3 ml·L-1,劑量為100.0 ml,流速為0.67 ml·min-1,加藥頻率為1次·D-1,可明顯提高水解酸化和觸摸氧化的生化處理能力。
(2) 選用過氧化氫水解酸化觸摸氧化法可有效處理印染氧化污水處理設備中的特征污染物,COD均勻去除率為89.8%;氨氮的均勻去除率達到96.7%;PVA的均勻去除率為87.4%;均勻脫色率為92.1%
(3) 氧化污水處理設備從接種期到運行期,氧化污水處理設備水解酸化段A和觸摸氧化段o的微生物群落結構發生了明顯變化,氧化污水處理設備其間水解酸化段B的優勢菌為蛋白菌、擬桿菌和疣菌;觸摸氧化O段的優勢菌主要是平菌、蛋白菌和酸桿菌。
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