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聚合氯化鋁PAC的“活性污泥反應”。
聚合氯化鋁PAC在活性污泥處理系統中,有機污染物從廢水中去除過程的實質就是有機污染物作為營養物質被活性污泥微生物攝取、代謝與利用的過程。也就是所謂聚合氯化鋁PAC的“活性污泥反應”的過程。
聚合氯化鋁PAC的“活性污泥反應”的過程的結果是廢水*凈化,微生物獲得能量合成新的細胞,使活性污泥*增長。經過間歇運行后,聚合氯化鋁PAC沉淀性能良好的活性污泥絮凝體的形成,活性污泥微生物量的增加,為生化系統連續運行創造了條件。開初以日處理總量的50%連續進水,在連續運行的過程中,污泥的增長主要受污泥負荷(F/M)的影響。F/M過低,活性污泥微生物因缺少營養料而解絮、老化,不利于活性污泥的增長。F/M過高,菌膠團解絮成游離細菌,同樣不利于活性污泥的增長。因此,控制好氧池內的F/M至關重要。我們把好氧池內的F/M控制在400mg/LBOD5,聚合氯化鋁利用變頻器控制好氧池出水DO為3mg/L。厭氧池內的污泥自身增長很慢,為加快厭氧池內的污泥濃度,每天向厭氧池內回流占厭氧池容5%的好氧活性污泥,厭氧池內的BOD5控制在300~400mg/L。聚合氯化鋁沉淀池內的活性污泥除少量回流至厭氧池外,都回流至好氧池內,回流量以Q1=Q·SV30/(1-SV30) 為理論指導(Q1為污泥回流量、Q為進水量),靈活運用,隨著活性污泥濃度的增加,在滿足污泥負荷(F/M)的條件下,逐漸增加進水量。連續運行3個月后,日處理廢水達到設計量,厭氧池內的污泥濃度高達10 Kg/m3,色度去除率高達70%,COD、BOD去除率達30%以上,PH:在6.8~7.5。好氧池內的污泥濃度達3.5 Kg/m3,SVI=200~300,COD、BOD去除率達85%以上。聚合氯化鋁沉淀池出水的COD<100mg/L、BOD<20mg/L、SS<30mg/L、PH:7~8、色度:40倍以下。
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