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氧化1g氨氮大约需要消耗4.3gO2和8.64gHCO3-(相当于7.14gCaCO3碱度)。
硝化过程的影响因素:
1)温度:硝化反应适宜的温度范围是30~35℃,温度不但影响硝化菌的比增长速率,而且会影响硝化菌的活性。
2)溶解氧:硝化反应必须在好氧条件下进行,溶解氧浓度为0.5~0.7mg/L是硝化菌可以容忍的极限,溶解氧低于2mg/L条件下,氮有可能被完全硝化,但需要较长的污泥停留时间,因此一般应维持混合液的溶解氧浓度在2mg/L以上。
3)pH和碱度:硝化菌对pH特别敏感,硝化反应的佳pH是在7.2~8之间。每硝化1g氨氮大约需要消耗7.14gCaCO3碱度,如果污水没有足够的碱度进行缓冲,硝化反应将导致pH值下降、反应速率减慢。
4)有毒物质:过高的氨氮、重金属、有毒物质及某些有机物质对硝化反应都有抑制作用。
5)泥龄:一般来说,系统的泥龄应为硝化菌世代周期的两倍以上,一般不得小于3~5d,冬季水温低时要求泥龄更长,为保证一年四季都有充分的硝化反应,泥龄通常都大于10d。
现代生产的PAM有多种不同阴离子度的产品,用户可根据需要和通过实际试验选用适当的品种,不需要再行水解,溶解以后即可使用。但是,由于习惯的原因,有些人仍将絮凝剂的溶解过程称为水解。应当注意,水解的含义是加水分解,是化学反应,PAM的水解有氨气放出;而溶解只是物理作用,无化学反应。两者的本质不同,不应混为一谈。
3、残余单体含量
PAM的残余单体含量是指在丙烯酰胺聚合为聚丙烯酰胺过程中,未反应完全并终残留于聚丙烯酰胺产品中的丙烯酰胺单体含量,是衡量是否适用于食品工业的重要参数。聚丙烯酰胺是的,但丙烯酰胺具有一定的毒性。在工业品聚丙烯酰胺中,难免残留有微量的未聚合的丙烯酰胺单体。因此,必须严格控制PAM产品中的残余单体含量。国际规定用于饮用水和食品工业的PAM中的残余单体含量不超过0.05%。国外产品的这一数值低于0.03%。
处理污水的方法的主要原理是通过电解水分解水中的有机物和其他污染物。虽然这是一种合格的治疗方法,为什么不能完全取代? COD去除剂和其他化学剂,主要原因是其成本,成本不仅是收购成本,而且后期处理成本也很高,这是其主要缺点,需要一定的规模现场和某些人员的管理对于处理这件事也很麻烦,而且还有一定的风险。 COD去除剂的主要特点是反应速度快,价格便宜。这是物理处理方法所无法比拟的,所以对于某些人所倡导的一些观点,只有仁者才能看到仁慈。
经造粒、干燥粉碎而成的白色小颗粒或粉末。类别和性能指标:牌离子度%分子量×106固含量%残余单体含量%EPAM-1156-10≥89≤0.05EPAM-2206-10≥89≤0.05EPAM-3306-10≥89≤0.05EPAM-4406-10≥89≤0.05EPAM-5506-10≥89≤0.05主要用途:污泥脱水:根据污泥性质可选用本产品的相对分子量。可有效在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时,产生絮团大、结实、不粘滤布、在压滤时不流散,用量少,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。污水处理:本产品一般用于酸性废水处理,包括低浓度、高浓度的城市污水处理自来水厂处理絮凝剂:该产品具有用量。
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