生物技术的发展上,生物处理技术目前应用广泛,上升空间也很大。在将来我们可以利用免费资源光能对污水进行处理,利用光能产生***,该产量高,来源便利,投入少量资金可以生成大量***,有生物特征,可以利用其该种特征对污水进行净化处理,由于使用生物技术处理污水的职业数量大,使用该种技术后,可以节省大笔资金,并且由于光合菌的自身特性,污泥处置环节亦可省略,节省占地面积与处理效率。
组合处理技术上首先是一级强化处理技术与人工湿地相结合,可以得到良好的成果,增大出水水质达标的概率;减少前期***和后期运营花销;在人员方面,该技术可以减少人员的参与,操作简便,如果将来水量激增时,还可使一级强化处理技术与活性污泥技术相结合。
传统的生物脱氮过程中生活污水中的NH4 -N由AOB转化为NO2--N, 再由NOB转化为NO3--N, 之后由反硝化菌以NO2--N或者NO3--N为电子受体, 利用碳源转化为N2完成生物脱氮过程.通常所说的短程硝化是将硝化过程控制在亚硝化阶段, 能够节省约40%的碳源和25%的氧气消耗并提高反硝化效率, 也可以为自***物脱氮方式厌氧氨氧化提供底物.短程硝化的实现关键是如何在硝化过程中***系统中NOB的活性, 目前已有的控制条件有温度、pH、溶解氧、游离氨(FA)、游离亚(FNA)、低污泥龄和过程控制等.
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