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第十一章污废水深度处理和微污染源水预处理中的微生物学原理PPT

第十一章 污(废)水深度处理和微污染源水预处理中的微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;泥龄 定义为每日新增污泥平均停留在曝气池中的天数,也就是曝气池全部活性污泥平均更新一次所需的时间。 反映了活性污泥吸附有机物以后,进行稳定氧化的时间长短。 污泥龄越长,有机物氧化稳定得越彻底,处理效果越好,剩余污泥量越少。 但是污泥龄也不能太长,否则污泥会老化,影响沉淀效果。 污泥龄不能短于活性污泥中微生物的世代时间,否则曝气池中的污泥会都消失。;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;两级滤池法工艺流程;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.1 污废水深度处理——脱氮、除磷与微生物学原理;11.3 人工湿地中微生物与水生植物净化污(废)水的作用;11.3 人工湿地中微生物与水生植物净化污(废)水的作用;11.3 人工湿地中微生物与水生植物净化污(废)水的作用;11.3 人工湿地中微生物与水生植物净化污(废)水的作用;11.3 人工湿地中微生物与水生植物净化污(废)水的作用;11.3 人工湿地中微生物与水生植物净化污(废)水的作用;11.4 饮用水的消毒及其微生物学效应;11.4 饮用水的消毒及其微生物学效应;11.4 饮用水的???毒及其微生物学效应;2、加氯消毒 有效氯:含氯化合物中具有杀菌能力的有效成分。 次氯酸:强氧化剂,具有较强的渗透进入微生物细胞的能力,与菌体蛋白与酶蛋白中-NH2和-SH反应而达到杀菌作用。 ;影响加氯消毒的因素 pH:较低时加氯消毒效果较好。 次氯酸的电离 pH3~7,HOCl占大部分,中性的HOCl进入细胞内杀死细菌。 pH10,细菌表面带负电荷,OCl-无法进入菌体内。 水的浑浊度:高时,降低了杀菌效果,消毒前要进行混凝沉淀和过滤处理。 水温:水温高杀菌作用快。 加氯量和接触时间 ;11.4 饮用水的消毒及其微生物学效应;加氯生成的“三致”物 三致:致癌、致畸、致突变 含卤素有机物:三卤甲烷类(THMS)有机物等,如氯仿、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷等。 水源水中含有多种有机物如腐殖酸、乙醛、乙醇、丙酮等作为前体物,可与水中的氯反应生成THMS 。 ;11.4 饮用水的消毒及其微生物学效应;11.4 饮用水的消毒及其微生物学效应;11.4 饮用水的消毒及其微生物学效应

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