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  赵宗胜等[22]连续动态试验研究表明,对于高浓度氨氮渗滤液,普通活性污泥达的好氧反硝化工艺的总氮去除串可达10%以上。硝化反应速率随着溶解氧浓度的降低而下降;反硝化反应速率随着溶解氧浓度的降低而上升。硝化及反硝化的动力学分析表明,氨氮降解剂供应商,在溶解氧为0.14 mg/L左右时会出现硝化速率和反硝化速率相等的同步硝化反硝化现象。其速率为4.7mg/(L·h),硝化反应KN=0.37 mg/L;反硝化反应KD=0.48 mg/L。氨氮降解剂生产厂

  在反硝化过程中会产生N2O是一种温室气体,产生新的污染,氨氮降解剂生产厂,其相关机制研究还不够深入,许多工艺仍在实验室阶段,需要进一步研究才能有效地应用于实际工程中。另外,还有诸如全程自养脱氮工艺、同步硝化反硝化等工艺仍处在试验研究阶段,都有很好的应用前景。






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虽然处理高浓度氨氮废水的处理方法有多种,但是目前还没有一种能够兼顾流程简单、投资省、技术成熟、控制方便以及无二次污染等各个方面。如何经济有效地处理高浓度氨氮废水仍是摆在环境工程工作者面前的一道难题,如何将新型高1效的生物脱氮工艺投入实际应用以及简单实用的生化联合工艺应该成为今后研究工作的重点。

氨氮是废水管理的重要研讨目标之一 ,人们对此正在不断测验物理 、 化学 、 生物等多种工艺技术的开发运用 。鉴于 各种方法存在的问题及其开发前景 ,往后氨氮废水的研讨应偏重考虑以下几个方面 : (1) 廉价堆积剂的开发 ,包括磷源

、 镁源的开发研讨及循 环运用 。 (2) 优化吸附剂的功能 ,延伸其运用周期及寿数

。 (3) 深化研讨微生物法去除氨氮 ,驯化高1效功用1菌种 。 (4) 复合工艺取代单一工艺完全去除废水中氨氮

。 (5) 扩展实验研讨的工业化运用 。


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