




根据本发明的处理方法,其中,所述吸附材料的投加量与废水的 比为1:30~1000,优选为1:50~1000,东城降解系统,---选为1:50~200。本领域--- 应当理解,根据不同的废水体系、废水有机物浓度、废水处理工艺中所要 求的去除效率,生态系统降解,以及吸附-氧化工艺在废水处理工艺中的位置和功能等因 素,吸附材料的投加量与废水的比可以在较宽的范围(如1:30~1000) 内获得预期的处理效果。另外,发明人在研究过程中发现,降解系统厂家,当上述比 优选为1:50~1000,或者---选为1:50~200时,处理成本与处理效果之间 可达到较为理想的平衡。

新设计的污水处理厂可选用多级ao工艺,充分考虑碱度在污水处理中的重要作用,减少污泥内回流,达到较好的脱氮效果。
根据目前的发展趋势,碳源综合成本将成为污水处理厂。新兴的生物质碳源是有利于生物降解的综合性碳源,将逐渐占据主要---。它可以通过小规模的试验避免走弯路。
目前可供选择的碳源种类繁多,一些国外品牌抢占碳源市场。在---无二次污染的情况下,优先选择的碳源,可用钠作为应急备用碳源。

市场上常用的碳源有、---、面粉、---、生物质碳源、污泥水解液等,在使用过程中需要根据工程实际情况选择合适的碳源。
钠:据文献---,在污水中加入钠作为碳源,降解系统价格,碳氮比为4.6时,可达到稳定的脱氮效果,其水解产物为小分子有机物,易被微生物降解,脱氮反应时间快,脱氮效果好---,可作为应急碳源。但由于其价格高、产泥量大,给污水处理厂的污泥处理带来一定的压力。

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