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在一些特殊的場合中也有用跌水曝氣的方式,通過水流的跌落,把空氣溶解到水中,達到曝氣的目的。不論采用那種曝氣方式,目的都是為了在水中溶解更多的氧氣。在《BOD》一文里的氧垂曲線我們可以得知,水體污染的一個指標就是受污染水體的溶解氧幾乎為零。那么污水處理廠由于正是處理的受污染的生活污水,其中的溶解氧是非常少的。當這些低溶解氧的污水進入到生物反應的曝氣池內時,和回流污泥中的微生物溶合在一起后,活性污泥中的好氧微生物需要大量的氧氣來維持它們的正常生存和繁殖,同時也要完成它們對進水中有機污染物的降解,因此它們需要一個外界強加給進水的富氧的環境。
但也有一些技術是在已有理論的基礎上而獲得突破,厭氧氨氧化工藝在某種程度上正是如此。年,奧地利化學家Broda發表了一篇題為自然界中遺失的兩種自養微生物的文章,文章通過化學熱力學推測自然界可能存在一種微生物能夠發生式中的反應:NH3-N+NO2--NN2+H2O之后,Mulder在處理食品廢水和Siegrist對垃圾滲濾液的處理廠進行的氮平衡都證實了這種推測。目前被普遍接受的厭氧氨氧化脫氮的化學反應方程式是1998年Strous提出的式:實現厭氧氨氧化脫氮需要完成兩個過程,個過程是部分亞硝化,在這個過程中只有大約55%的氨氮需要轉化為亞鹽氮;第二個過程是厭氧氨氧化反應過程,氨氮在厭氧條件下,被厭氧氨氧化菌氧化,其中過程中產生的亞鹽氮作為電子受體。
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技術概述微電解技術是處理高濃度有機廢水的一種理想工藝,該工藝用于高鹽、難降解、高色度廢水的處理不但能大幅度地降低cod和色度,還可大大提高廢水的可生化性。該技術是在不通電的情況下,利用微電解設備中填充的微電解填料產生原電池效應對廢水進行處理。當通水后,在設備內會形成無數的電位差達1.2V的原電池。原電池以廢水做電解質,通過放電形成電流對廢水進行電解氧化和還原處理,以達到降解有機污染物的目的。在處理過程中產生的新生態[OH]、[H]、[O]、Fe2+、Fe3+等能與廢水中的許多組分發生氧化還原反應,比如能破壞有色廢水中的有色物質的發色基團或助色基團,甚至斷鏈,達到降解脫色的作用;生成的Fe2+進一步氧化成Fe3+,它們的水合物具有較強的吸附-絮凝活性,特別是在加堿調pH值后生成化亞鐵和化鐵膠體絮凝劑,它們的絮凝能力遠遠一般藥劑水解得到的化鐵膠體,能大量絮凝水體中分散的微小顆粒、金屬粒子及有機大分子.其工作原理基于電化學、氧化-還原、物理以及絮凝沉淀的共同作用。在為空曠的室內場所或者室外場所選擇照明設備時,應該選擇金鹵燈中顯色高的鈉燈等高強光氣體放電燈作為照明光源。對于安裝空間狹小且位置比較高,維護和維修起來比較困難的照明場所,應該選擇壽命長、光效高的高頻無極熒光燈。2使用合理的節電開關在建筑照明系統設計過程中,要秉承節能的理念對控制開關進行選擇,以滿足使用場合為前提,適當引用光敏、聲控、延時控制和溫度感應控制等照明控制裝置。,選擇有明暗調光功能的調光開關來控制臥室、賓館客房、病房等場所的床頭燈;用具有身份識別功能的節點鑰匙開關來控制賓館、會所等客房的照明設備,實現人走燈滅或者人走斷電的功能,從而避免人離開之后的長明燈或者電視、空調等長時間運行造成的浪費;用聲控、光控或程序控制等開關來控制樓道、走廊、樓梯間及公共場所所使用的照明設備;對于路燈、大型廣場等場所,可以采用智能燈光控制系統進行調光控制,根據自然光的照度變化,決定照明設施點亮的時間、范圍、亮度。