Jun 15, 2025

Procesy biofilmu vs aktivované kaly

Zanechajte správu

Ako odhadnúť množstvo vyrobených chemických kalov?

Kal produkovaný chemickými reakciami (ako je neutralizácia) a fyzikálno-chemické ošetrenie (ako je koagulácia liečiva) sa zvyčajne nazýva chemický kal {{}} Kal sa tvorí po efluente železo-uhlíka, ktorý sa ošetrí neutralizáciou a koaguláciou, ktorá je zložená predovšetkým z hydroxidu klenut Kyselina sulfurová a limetkový prášok pridaný . sa dá odhadnúť aj na základe skúseností s inžinierstvom . Všeobecne povedané, ak je pH vplyvu na železo okolo 2, množstvo chemického kalu (obsah vody 80%) je asi 50 kg {{}}} {9} {}} {9} {

 

Čo je biochemické zaobchádzanie s odpadovou vodou?

Biochemické zaobchádzanie s odpadovou vodou je jedným z najdôležitejších procesov v systéme čistenia odpadových vôd, ktoré sa označuje ako biochemické ošetrenie {{}} Biochemické zaobchádzanie, je použitie procesu životnej aktivity mikroorganizmov na efektívne odstránenie rozpustných organických látok, ktoré nie sú v rozpustnej organickej hmote na vyčistenie vody {1 { Biochemické ošetrenie . Existuje potravinový reťazec v prírodných vodných útvaroch, to znamená, veľké ryby jedia malé ryby, malé ryby jedia krevety, krevety jedia malý hmyz, malé hmyz jesť mikroorganizmy a mikroorganizmy {4} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}} jesť Mikroorganizmy, ktoré sa spoliehajú na organické hmoty, aby prežili . Oxidizujú alebo znižujú organické látky (ako je priemyselná odpadová voda, pesticídy a hnojivá, výkaly a iné organické hmoty), ktoré sa vypúšťajú do rieky Denne a nočné, a nakoniec ju premieňajú na inorganické látky {6} {6 Niekoľko mesiacov alebo jeden alebo dva roky . Je to tak, že mikroorganizmy sú príliš malé a príliš rozptýlené na to, aby ich videli voľným okom {{{}}. mikroorganizmy (ako je teplota, hodnota pH, kyslík, dusík, fosfor a ďalšie živiny), takže mikroorganizmy môžu vo veľkom počte šíriť rýchlosť a účinnosť rozkladu organických látok . vtedy do fondu, takže organická hmota v odpadových vodách je oxidovaná a deganizácia, ktorá je oxidovaná. Odpadová voda je purifikovaná a ošetrená . v porovnaní s inými metódami liečby, biochemická metóda má charakteristiky nízkej spotreby energie, žiadne pridávanie liečiva, dobrý účinok liečby a nízke náklady na liečbu .

 

Ako sa mikroorganizmy rozkladajú a odstraňujú organické znečisťujúce látky v odpadovej vode?
Pretože existujú organické látky, ako sú uhľohydráty, tuky a proteíny, tieto neživé organické látky sú potravou pre mikroorganizmy {{}} Niektoré z nich sú degradované a syntetizované na bunkové látky (kombinované metabolity) a iná časť je degradovaná a oxidovaná do vody do vody, uhlíka, uhlíka metabolites) . V tomto procese sú organické znečisťujúce látky v odpadových vodách degradované a odstránené mikroorganizmami .

 

Aké faktory súvisia s mikroorganizmami?
Okrem výživy potrebujú mikroorganizmy aj vhodné environmentálne faktory, ako je teplota, hodnota pH, rozpustený kyslík, osmotický tlak atď.

 

V akom teplotnom rozmedzí je najvhodnejší pre mikroorganizmy, ktoré rastú a reprodukujú?
V biologickom ošetrení odpadových vôd je najvhodnejším teplotným rozsahom pre mikroorganizmy všeobecne 16-30 a najvyššia teplota je 37-43 stupň {{}}, keď je teplota nižšia ako 10 stupňov, mikroorganizmy už viac rastú {}}}

Vo vhodnom teplotnom rozsahu sa miera metabolizmu mikroorganizmov zvýši na každé zvýšenie teploty o 10 stupňov a rýchlosť odstraňovania trestu sa tiež zvýši o približne 10%; Naopak, miera odstraňovania tresky sa zníži o 10% za každé 10 stupňov zníženia teploty . Preto bude v zime miera biochemického odstránenia CHSK výrazne nižšia ako v iných ročných obdobiach .

 

Aký je najvhodnejší rozsah pH pre mikroorganizmy?
Životné aktivity a materiálny metabolizmus mikroorganizmov úzko súvisia s hodnotou pH . Väčšina mikroorganizmov sa prispôsobuje pH v rozsahu {4.5-9 a najvhodnejší rozsah pH je 6.5-7.5., keď je pH nižšie ako 6 . 5, Fungi začína s baktériou {}} 4.5, huby budú mať v biochemickom bazéne úplnú výhodu, ktorá vážne ovplyvní sedimentáciu kalu; Keď pH presiahne 9, bude bránená metabolická rýchlosť mikroorganizmov.

Rôzne mikroorganizmy majú rôzne požiadavky na rozsah pH . pri aeróbnom biologickom spracovaní, pH sa môže líšiť medzi 6.5-8.5; Pri anaeróbnej biologickej liečbe majú mikroorganizmy prísnejšie požiadavky na pH, ktoré by mali byť medzi 6.7-7.4.

 

Čo je rozpustený kyslík? Aký je vzťah medzi rozpusteným kyslíkom a mikroorganizmami?
Kyslík rozpustený vo vode sa nazýva rozpustený kyslík . kyslík, ktorý organizmy a aeróbne mikroorganizmy vo vode spoliehajú na prežitie, je rozpustený kyslík . Rôzne mikroorganizmy s rôznymi požiadavkami na rozpustený kyslík.} aeróbne kyslík . Vo všeobecnosti by sa rozpustený kyslík mal udržiavať pri 3 mg/l a minimum by nemalo byť menšie ako 2 mg/l; Fakultatívne anaeróbne mikroorganizmy vyžadujú, aby bol rozpustený kyslík medzi 0.2-2.0 mg/l; a anaeróbne mikroorganizmy vyžadujú, aby bol rozpustený kyslík pod 0 . 2mg/l.

 

Prečo má odpadová voda obsahujúca soli s vysokou koncentráciou obzvlášť veľký vplyv na mikroorganizmy?
Najprv opíšeme experiment s osmotickým tlakom: použite poloprimovateľnú membránu na oddelenie dvoch roztokov soľných roztokov rôznych koncentrácií . Molekuly vody s nízko koncentráciou roztoku prejde cez roztok soli s vysokým koncentráciou do roztoku s vysokým koncentráciou do roztoku s vysokým koncentráciou do slanej soli s vysokým koncentračným soľným roztokom. salt solution, but the number is smaller, so the liquid level on the high-concentration salt solution side will rise. When the height difference of the liquid levels on both sides produces enough pressure to prevent the water from flowing again, the osmosis will stop. At this time, the pressure generated by the height difference of the liquid levels on both sides is the osmotic pressure. Generally speaking, the higher the salt concentration, Čím väčší je osmotický tlak .

Situácia mikroorganizmov v roztokoch slanej vody je podobná experimentu s osmotickým tlakom . Jednotková štruktúra mikroorganizmov je bunky a bunková stena je ekvivalentná k polotepnuteľnej membráne {., keď je koncentrácia iónov chloridu menšia ako 2000 mg/l, osMotický tlak, ktorý môže bunkový tlak {4 { atmospheres. Even if the cell wall and cytoplasmic membrane have a certain toughness and elasticity, the osmotic pressure that the cell wall can withstand will not be greater than 5-6 atmospheres. However, when the chloride ion concentration in the aqueous solution is above 5000mg/L, the osmotic pressure will increase to about 10-30 Atmosféra . pri takom vysokom osmotickom tlaku, veľké množstvo molekúl vody v mikroorganizme bude preniknúť do extrakorporálneho roztoku, čo spôsobí dehydratáciu buniek a plazmolýzy a v prípade pikanov a v prípade sinky na sodíku (sonici) v každodennom živote (sinkónii) a kliešti na sodíku a krvácanie). Sterilizácia a zachovanie potravín, ktoré je aplikáciou tohto princípu . Údaje o inžinierstve ukazujú, že keď je koncentrácia chloridových iónov v odpadovej vode vyššia ako 2000 mg/l, bude inhibovaná aktivita mikroorganizmov a rýchlosť odstraňovania trestu sa výrazne zníži; Keď je koncentrácia chloridových iónov v odpadovej vode vyššia ako 8000 mg/l, spôsobí rozšírenie objemu kalu, na vodnej hladine sa objaví veľké množstvo peny a mikroorganizmy zomrie jeden za druhým .

Avšak po dlhodobej domestikácii sa mikroorganizmy v súčasnosti postupne prispôsobujú rastúcemu a reprodukcii v slanej vode s vysokou koncentráciou {. V súčasnosti majú domestifikované mikroorganizmy, ktoré sa môžu prispôsobiť chloridu iónom alebo koncentráciám sulfátu nad 10000 mg/l {4} Mikroorganizmy, ktoré sa prispôsobili pestovaniu a reprodukcii v slanej vode s vysokou koncentráciou, je veľmi vysoká ., keď je koncentrácia soli v odpadovej vode nízka, molekuly vody v odpadovej vode sa infiltrujú do mikroorganizmov vo veľkých množstvách, čo spôsobí mikropuklie na mikróbne bunky a v závažných prípadoch, a { Mikroorganizmy, ktoré boli domestikované po dlhú dobu a môžu sa postupne prispôsobiť rastúcemu a reprodukcii vo vysokej koncentrácii slanej vody, vyžadujú, aby koncentrácia soli v biochemickom vplyve vždy udržiavala na pomerne vysokej úrovni a nemala by sa kolísať, inak mikroorganizmy zomrie vo veľkých číslach .

 

Čo je to aeróbna biochemická liečba? Čo je fakultatívne anoxické biochemické zaobchádzanie? Aký je rozdiel medzi nimi?
Biochemical treatment can be divided into two categories: aerobic biochemical treatment and anoxic biochemical treatment according to the different requirements of microbial growth for the oxygen environment. Anoxic biochemical treatment can be divided into facultative anoxic biochemical treatment and anaerobic biochemical treatment. In the aerobic Proces biochemickej liečby, aeróbne mikroorganizmy musia rásť a reprodukovať sa v prítomnosti veľkého množstva kyslíka a znižujú organické látky v odpadovej vode; Zatiaľ čo v procese fakultatívneho biochemického spracovania, fakultatívne mikroorganizmy potrebujú iba malé množstvo kyslíka na pestovanie a reprodukciu a degradovanie organických látok v odpadovej vode . Ak je vo vode príliš veľa kyslíka

Fakultatívne mikroorganizmy sa môžu prispôsobiť odpadovej vode s vysokými koncentráciami CHSK a koncentrácia vplyvu CHSK sa môže zvýšiť na viac ako 2000 mg/l a rýchlosť odstraňovania tresky je všeobecne 50-80%; Zatiaľ čo aeróbne mikroorganizmy sa môžu prispôsobiť iba odpadovej vode s nízkymi koncentráciami CHSK a koncentrácia vstupnej tresky sa všeobecne riadi nižšie pod {{}} mg/l, a miera odstraňovania tresky je všeobecne 50-80%{{}}12-2412-24}}} Hodiny . Ľudia používajú rozdiely a podobnosti medzi anaeróbnou a aeróbnou biochemickou liečbou na kombináciu anaeróbnej a aeróbnej biochemického ošetrenia, takže odpadová voda s vyššou koncentráciou COD sa najprv používa ako anaeróbna biochemická liečba, a potom sa používa z anaeróbneho solu Pool . Takéto kombinované ošetrenie môže znížiť objem biochemického fondu, čím sa ušetrí investície do ochrany životného prostredia a denné prevádzkové náklady .

Princípy a funkcie anaeróbneho a anaeróbneho biochemického zaobchádzania sú rovnaké . Rozdiel medzi anaeróbnymi a anaeróbnymi biochemickými liečbou je, že anaeróbne mikroorganizmy nevyžadujú žiadny kyslík v procese reprodukcie a degradácie organických látok (4000-10000 mg/l) . Nevýhodou anaeróbneho biochemického zaobchádzania je to, že biochemický čas liečby je veľmi dlhý a čas rezidencie odpadu v anaeróbnom biochemickom bazéne vyžaduje viac ako 40 hodín {}}}

 

Aké sú aplikácie biologického zaobchádzania v projektoch čistenia odpadových vôd?
Existujú dva hlavné typy technológií biologickej liečby, ktoré sa v projektoch čistenia odpadových vôd najčastejšie používajú a praktickejšie: jedna sa nazýva metóda aktivovaného kalu a druhá sa nazýva biofilm metóda .

Metóda aktivovaného kalu je formulár na čistenie odpadových vôd založený na biochemickom metabolizme suspendovaných biologických spoločenstiev {{}}} môže tvoriť bakteriálne vločky s veľkým povrchovým plochom počas ich rastu a reprodukcie {{1}. Do tela bunky . S účasťou kyslíka sú tieto látky úplne oxidované, aby sa uvoľnila energia, CO2 a H2O . Koncentrácia kalu aktivovaného kalu je všeobecne 4G/l .

V biofilmovej metóde mikroorganizmy pripevňujú na povrch výplne za vzniku koloidného biofilmu {., má vo všeobecnosti nadýchanú flokulentnú štruktúru, s viac mikroporesmi a veľkou plochou . má silný adsorpčný účinok, ktorý je k dispozícii na ďalšie demontáž a využíva túto acsistickú plochu a využíva sa a využíva túto acsilu. Mikroorganizmy . Počas procesu spracovania sú tok vody a rozrub vzduchu spôsobené, že povrch biofilmu neustále kontaktu látky . Počas oxidácie a rozkladu organických látok, biofilm samotný tiež nepretržite metabolizuje {{}}} ., starší biofilm spadne a je vyradený zo zariadenia biologického spracovania biofilmovej metódy, ktorá je vylúčená z biofilmovej metódy, a oddeľuje sa od vody v sedimentácii {8 6-8 g/l .

Aby sa zvýšila koncentrácia kalu a tak zlepšila účinnosť liečby, metóda aktivovaného kalu sa môže kombinovať s biofilmovou metódou, to znamená, že výplne môžu byť pridané do aktivovanej kalovej nádrže . Tento bioreaktor s bioofilmovými mikroorganizmami a suspendovanými mikroorganizmami sa nazýva kompozitný bioreaktor, ktorý má veľmi vysoké skrinky, ktorý je veľmi vysoký, ak koncentrácia v vysokej úrovni, všeobecne v vysokom sklenici, veľmi vysoký sklopný koncentrácia, veľmi vysoký sklopný skrze, veľmi vysoký sklopný 14g/l .

 

Aké sú podobnosti a rozdiely medzi metódou biofilmu a metódou aktivovaného kalu?
Metóda biofilmu a metóda aktivovaného kalu sú rôzne formy reaktora pre biochemické ošetrenie . Z vzhľadu, hlavný rozdiel je v tom, že mikroorganizmy bývalých nepotrebujú plniace nosiče a biologické kaly sú suspendované, zatiaľ čo makroorganizmy sú fixované na plnom plnivá Rovnaký . Okrem toho biologický kal oboch je aeróbny aktivovaný kal a zloženie kalu má tiež určité podobnosti {{{}}, aj mikroorganizmy v metóde biofilmu môžu tvoriť relatívne stabilný ekosystém, pretože sú pevné na plnivoch {{4} Metóda aktivovaného kalu . Preto je zvyškový kal metódy biofilmu menší ako metóda aktivovaného kalu {{}}} {{{}}, kontaktný oxidačný rybník Shanghai xinyi bailuda farmaceutický liek, zatiaľ čo metóda sbr -sbr -popity, zatiaľ čo publikacia sbruje publics -cr Metóda aktivovaného kalu .

 

Čo je aktivovaný kal?
Z pohľadu mikroorganizmov je kal v biochemickom rybníku biologická komunita zložená z rôznych biologicky aktívnych mikroorganizmov {{}} Ak pozorujete častice kalu pod mikroskopom, vidíte, že v nich je veľa druhov mikroorganizmov - baktérie, formy, protozoa a metazoa (ako sú značky, ktoré sú značky, ktoré sú značky, ktoré sú značky, ktoré sú značky, ktoré sú značky, ktoré majú veľa indikátorov (podobne, ako sú značky, ktoré majú veľa mikroorganizmov a laktiferov a laktiferov a worms, etc.), which form a food chain. Bacteria and molds can decompose complex organic compounds, obtain the energy necessary for their own activities and construct themselves. Protozoa feed on bacteria and molds, and are consumed by metazoa. Metazoa can also live directly on Baktérie . Tento druh flokulentných bahenných častíc plných mikroorganizmov a schopných degradovania organických látok sa nazýva aktivovaný kal .

Okrem toho, že sa skladá z mikroorganizmov, aktivovaný kal obsahuje aj niektoré anorganické látky a organické látky adsorbované na aktivovanom kalu, ktoré už nie sú degradované (i {{}}} e ., metabolické zvyšky mikroorganizmov) ....... {2} {2}... obsahom vody je všeobecne pomaly 98-99%. Aktivovaný kal, podobne ako kamenné vlky, má veľkú plochu povrchu, takže má silnú adsorpčnú kapacitu a schopnosť oxidovať a rozkladať organické látky .

 

Ako vyhodnotiť aktivovaný kal v metóde aktivovaného kalu a metóda biofilmu?
Rozsudok a hodnotenie rastu aktivovaného kalu v metóde aktivovaného kalu a metóda biofilmu sú odlišné .

V metóde biofilmu hodnotenie rastu aktivovaného kalu používa hlavne mikroskop na priame pozorovanie biologickej fázy .

V metóde aktivovaného kalu okrem priameho pozorovania biologickej fázy mikroskopom bežne používané ukazovatele hodnotenia na hodnotenie rastu aktivovaného kalu patrí: zmiešané tuhé látky suspendované likéry (MLSS), index usadenia kalu (SVI) (SVI) (SVI) (SVI) (SVI) (SVI) ({0} {0)

 

Pri pozorovaní biologickej fázy mikroskopom, ktorý typ mikroorganizmu priamo naznačuje, že biochemický účinok liečby je dobrý?
Vzhľad mikro-metazoanov (ako sú rotiféry, nematódy atď. .) naznačuje, že mikrobiálna komunita rastie dobre a ekosystém aktivovaného kalu je relatívne stabilný {. v tomto čase je v tomto čas často .

 

Čo je to pevné látky so zmiešaným alkoholom (MLSS)?
Zmiešané látky suspendované tuhé látky (MLSS) sa tiež nazývajú koncentrácia kalu . Vzťahuje sa na hmotnosť suchého kalu obsiahnutého v jednotkovom objeme zmiešaného likéru v biochemickom bazéne, v miligramoch na liter a používa sa na koncentráciu aktivovaného kalu {}}. Hodnota MLSS v biochemickom fonde SBR by sa mala riadiť približne 2000-4000 mg/l .

 

Čo je to pevné látky so zmiešaným likérom (MLVSS)?
Zmiešané prchavé látky Suspendované pevné látky (MLVS) (MLVS) sa vzťahujú na hmotnosť prchavých látok v suchom kalu obsiahnutých v jednotkovom objeme zmiešaného likéru v biochemickom bazéne, v miligramoch na liter ., pretože nezahŕňa anorganické látky do aktivovaného kalu, môže presnejšie predstavovať počet mikroorganizmov v aktivovanom dĺžke {{

 

Pomer usadzovania kalov (SV)?

Pomer usadzovania kalu (SV) sa vzťahuje na objemový pomer (%) vyzrážaného kalu k zmiešanej kvapaline v prevzdušňovacej nádrži po tom, čo je zmiešaná kvapalina staticky usadená v 100 ml meracieho valca po dobu 30 minút {., preto je niekedy vyjadrená ako SV {{}} všeobecne povedané, SV v biochemickej nádrži je medzi 20-40%. Stanovenie pomeru usadzovania kalov je relatívne jednoduché a je jedným z dôležitých indikátorov na vyhodnotenie aktivovaného kalu {{}} Často sa používa na kontrolu vypúšťania prebytočného kalu a včasného abnormálneho fenoménu, ako je napríklad rozširovanie kalu {} {7} koncentrácia .

 

Index kalu (SVI)?
Celý názov indexu kalu (SVI) je index hlasitosti kalu . Je to počet mililitrov objemu obsadených 1 gramom suchého kalu vo vlhkom stave {{}} Vzorec výpočtu je nasledujúci:

SVI = SV*10/mlss

SVI eliminuje vplyv faktorov koncentrácie kalu a môže lepšie odrážať súdržnosť a sedimentovanie aktivovaného kalu . Všeobecne sa verí, že:

Keď 60 < SVI < 100, výkon sedimentácie kalu je dobrý

Keď 100 < SVI < 200, výkon sedimentácie kalu je všeobecný

Keď 200 < SVI < 300, kal má tendenciu expandovať

Keď SVI > 300, kal sa rozšíril

 

Čo znamená rozpustený kyslík (robí)?
Dissolved oxygen (DO) indicates the amount of dissolved oxygen in water, and the unit is mg/L. Different biochemical treatment methods have different requirements for dissolved oxygen. In the anoxic biochemical process, the dissolved oxygen in the water is generally between 0.2-2.0 mg/L, while in the SBR aerobic Biochemický proces, rozpustený kyslík vo vode je zvyčajne medzi 2.0-8.0 mg/l ., objem prevzdušňovania by mal byť malý a čas prevzdušňovania by mal byť krátky, keď sa prevádzkuje anoxická nádrž; Zatiaľ čo v aeróbnej nádrži SBR je objem prevzdušňovania a čas prevzdušňovania oveľa väčší a dlhší a používame oxidáciu kontaktu a rozpustený kyslík je riadený pri 2.0-4.0 mg/l .

 

Aké faktory súvisia s obsahom rozpusteného kyslíka v odpadovej vode?
Koncentrácia rozpusteného kyslíka vo vode môže byť vyjadrená Henryho zákonom: Keď sa dosiahne rovnováha rozpustenia: C=kh*p*

Kde: C je rozpustnosť kyslíka vo vode pri rovnováhe rozpustenia; P je čiastočný tlak kyslíka v plynnej fáze; KH je koeficient Henryho, ktorý súvisí s teplotou; Zvyšujúce sa prevzdušňovanie sa snaží dosiahnuť rozpúšťanie kyslíka blízko rovnováhy a súčasne sa aktivovaný kal konzumuje tiež kyslík vo vode {{{}}, skutočné množstvo rozpusteného kyslíka v odpadovej vode je spojené s faktormi, ako je teplota vody, účinná voda (ovplyvňujúca tlak), objem aararácie, koncentrácia kalu a sraz {}}}}}}}}}} {}

 

Kto poskytuje kyslík požadovaný mikroorganizmami v biochemickom procese?
Kyslík požadovaný mikroorganizmami v biochemickom procese poskytuje hlavne koreňové dúchadlá .

 

Prečo musíme počas biochemického procesu často doplňovať živiny v odpadovej vode?
Metóda odstraňovania znečisťujúcich látok biochemickými procesmi využíva hlavne metabolizmus mikroorganizmov a životné procesy, ako je napríklad bunková syntéza mikroorganizmov, vyžaduje dostatočné množstvo živín a typy živín (vrátane stopových prvkov) Napríklad pre mikroorganizmy ., výrobná odpadová voda *** Company obsahuje iba uhlík a dusík, ale žiadny fosfor {{{}} Táto odpadová voda nemôže splniť metabolické potreby mikroorganizmov a propagácií mikroorganizmov a propagácií mikroorganizmov a propagácií mikroorganizmov a propagačných syntéz. Bunky . Je to ako ľudia, ktorí jedia ryžu a múku, zatiaľ čo berú dostatočné množstvo vitamínov .

 

Aký je pomer medzi rôznymi živiny, ktoré si vyžadujú mikroorganizmy v odpadovej vode?

Rovnako ako zvieratá a rastliny, aj mikroorganizmy si tiež potrebujú potrebné živiny, aby mohli pestovať a reprodukovať . živiny požadované mikroorganizmami, najmä na uhlík (c), dusík (n) a fosfor (p) {{}., existujú určité požiadavky na zloženie pomeru hlavných výživných látok v pase Všeobecne C: N: P =100: 5: 1 (pomer hmotnosti) .

 

Prečo je prebytočný kal?
Počas procesu biochemického spracovania mikroorganizmy v aktivovanom kalu nepretržite konzumujú organickú hmotu v odpadovej vode {{}}, časť organickej hmoty sa oxiduje, aby poskytovala energiu potrebnú na životné aktivity v mikroorganizmoch, tak, aby syntezizovali nové cytoplaky, tak, aby syntezizovali nové cytošky, tak, aby syntezizovali nové cytošky, tak, aby syntezizovali nové cytošky, tak, aby syntezizovali nové cytošky, takto syntetizovanie cytošky, tak, aby syntezizovali nové cytošky, a to na syntetizovanie životných aktivít. Mikroorganizmy sa môžu reprodukovať ., zatiaľ čo mikroorganizmy metabolizujú, niektoré staré mikroorganizmy zomierajú, takže sa vyrába prebytočný kal .

 

Ako odhadnúť množstvo vyprodukovaných prebytočných kalov?
Počas metabolizmu mikroorganizmov sa časť organickej hmoty (BOD) používa mikroorganizmami na syntézu novej cytoplazmy, ktorá nahradí mŕtve mikroorganizmy ., množstvo nadbytočného kalu súvisí s množstvom rozpadnutých bodov, a existuje korelácia medzi dvoma .}

Pri navrhovaní inžinierskeho projektu sa vo všeobecnosti uvažuje o tom, že pre každý kilogram ošetrený BOD5, 0.6-0.8 kilogramy zvyškového kalu (100%), ktoré sa premieňajú na 3-4 kilogramy suchého kalu s vlhkosťou 80%{}}

 

Aká je metóda biochartu (metóda PACT)?
Pre niektoré farmaceutické odpadové vody, ktoré sa ťažko biodegradujú, je ťažké pre CHSK v biochemickom spracovaní, aby sa splnilo vnútroštátny štandard emisie prvej úrovne (100 mg/l) ., preto je nevyhnutné používať granularovanú aktívnu technológiu adsorpcie uhlíka, aby sa ubezpečila, že výplat spĺňa štandard {}}}}} {}} Metóda adsorpčnej liečby má fatálnu slabosť, to znamená, že náklady na liečbu sú príliš vysoké . Základným dôvodom je, že dynamická adsorpčná kapacita granulovaného aktivovaného uhlíkového adsorpcie CHSK je asi 10% (percento hmotnosti), to znamená jeden tona aktivovaného uhlíka iba v dôsledku adsorB a ošetrenia v trasovej vode približne 100 killogramov {}}} { Granulový aktívny uhlík a vysoké náklady na spracovanie, aplikácia a propagácia technológie spracovania aktívneho uhlíka nie je v Číne zatiaľ bežná . Je možné vyvinúť novú technológiu, ktorá môže výrazne zvýšiť dynamickú adsorpčnú kapacitu aktivovaného uhlíka a účinne znížiť náklady na čistenie odpadových vôd?

Práškový proces ošetrenia aktívneho uhlíka vyvinutý spoločnosťou DuPont je jedným zo zástupcov tejto novej technológie . Metóda biochatu sa označuje ako „metóda PACT“ alebo „PACSBR Biochemical Method“ ..

Práškový aktívny uhlie sa pridá do biochemického vplyvu (alebo v prevzdušňovacej nádrži) a zmiešaný s vráteným kalom obsahujúcim uhlíkom v prevzdušňovacej nádrži . v aaračnej nádrži v aktívnej nádrži kalu {{{} {{{} {{{{{ V dôsledku obrovskej špecifickej povrchovej plochy a silnej adsorpčnej kapacity práškového aktívneho uhlia sa zlepšuje adsorpčná kapacita kalu, najmä rozpustená koncentrácia substrátu kyslíka a degradácie medzi aktivovanými kalmi a práškovým aktivovaným uhlíkom, sa výrazne zlepšilo, a to tiež zlepšuje degradáciu a degradáciu .}}}}}}}}}}} sa všeobecne vyskytuje, v dynamickom systéme, v dynamickom ADNIMI. Aktívny uhlík na ošetrenie COD je 100-350% (percento hmotnosti), to znamená jeden kilogram práškového aktívneho uhlia, môže adsorbovať a odstrániť {{{}} kilogramy COD ., metóda PACT môže liečiť toxické a škodlivé organické znečisťujúce látky, ktoré sú ťažké pre biologicky ..... {8}

Zaslať požiadavku