通过近年来碳源的实际使用情况,提出如下建议:
反硝化池投加反硝化菌提高反硝化速率快速繁殖微生物降解总氮,让系统稳定地运行,减少碳源投加量。
优化厌氧池或缺氧池的流态,促进碳源的利用近百分之100的池容利用,避免短流量,提高混合效率和碳源利用率,尽量减少碳源投加量。
除碳氮比外,还应考虑水流流型、碱度和水温的影响。生物降解塑料袋的降解机理
合成的纯聚合物大多具有抗微生物侵蚀的能力。然而,添加剂(如增塑剂、润滑剂、颜料和剂)会降低这种能力。塑化剂残留的脂肪酸如硬脂酸盐会被微生物降解,导致聚合物表面、性能甚至基础设施的破坏。众所周知,微生物对天然聚合物的降解是由生物合成过程中产生的酶和蛋白质完成的。这些酶蛋白可以定位在细胞壁或细胞的原生质体结构中。
一种用于权利要求1至6中任一项所述的处理方法的难降解有机废 水处理系统,其特征在于,该系统包括依次序连接的预处理单元、吸附-氧 化协同处理单元、沉淀处理单元和后处理单元;优选地,所述预处理单元 包括水质调节单元、水量调节单元、除油处理单元、预沉淀处理单元和预 生化处理单元中的一种或多种;更优选地,所述后处理单元包括生化处理 单元、膜分离处理单元和二沉淀处理单元中的一种或多种;尽管不希望受限于理论,发明人发现,在上述吸附-氧化协同处理的过 程中,吸附材料(如活性焦等)表面的碱性基团和其成分中所含的金属离 子可以对芬顿试剂起到催化作用,增强芬顿试剂对大分子有机物、难降解 有机物的氧化降解效率,而部分氧化作用则增多了吸附材料的表面官能团, 从而又进一步增强了吸附材料对废水中有机物的吸附效果。