污泥负荷率NS提高,可加快污泥增长和有机物降解速率,曝气池体积也可变小,因此设计时应采用较高的NS.
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污泥床占整个UASB反应器容积的30%左右,在反应器底部。对有机物的降解量一般占反应器全部降解量的()。
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()位于污泥床的上部,占据整个UASB反应器容积的50%左右。对有机物降解量污泥占反应器全部降解量的()。
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在活性污泥系统中,由于()的不同,有机物降解速率,污泥增长速率和氧的利用速率都各不相同。
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高负荷活性污泥系统中,如在对数增长阶段,微生物活性强,去除有机物能力大,污泥增长受营养条件所限制。
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污泥负荷L与去除率η和出水水质Se之间的关系为()。(给定K为底物的降解速度常数)
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污泥处理中的有机物负荷率(S)
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在活性污泥增长的不同时期,有机物的去除速率,氧利用速率及活性污泥特性等都各不相同。
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MBR工艺的工作原理是:首先通过活性污泥来去除水中生物可降解的有机物,然后通过膜将净化后的水和活性污泥进行固液分离。
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UASB反应器污泥床容积占整个UASB反应器容积的(A)左右,在反应器底部,对有机物的降解量一般占反应器全部降解量的()。
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污泥按性质,可分为有机污泥和无机污泥两类:以下对有机污泥主要特性叙述正确的有()。
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根据微生物净增长方程,当污泥负荷率Nrs增大时,系统中剩余污泥量将()。
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BOD—污泥负荷率Ns
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在对数增长期,活性污泥的增长速率与其微生物量呈()反应,与有机物量呈()反应。
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城镇污水处理厂的污泥进行稳定化处理,厌氧消化时有机物降解率应大于()。
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活性污泥法用于处理成分为难降解有机物的工业废水时培养和驯化活性污泥应()。
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活性污泥处于对数增长阶段时,其增长速率与()呈一级反应。
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活性污泥在每个增长期,有机物的去除率,氧利用速率及活性污泥特征等基本相同。
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污泥负荷率的选择应该根据废水的可生化性及要求的出水水质来确定,当要求的出水有机浓度低时,污泥负荷率易选用()值。
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污泥床对有机物的降解量一般占反应器全部降解量的()%。
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在活性污泥系统中,污水与活性污泥初期接触的较短时间(5~10min)内,污水中的有机物即被大量降解,BOD去除率很高的现象是( )。
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好氧颗粒污泥降解有机污染物的能力要低于厌氧颗粒污泥。()
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正常运行的城市污水厂及无发色物质的工业废水处理系统,活性污泥一般呈()色。在曝气池溶解氧不足时,厌氧微生物会相应滋生,含硫有机物在厌氧时分解放出H2S,污泥()、()。当曝气池溶解氧过高或进水过淡、负荷过低时,污泥中微生物可因缺乏营养而身氧化,污泥色泽转淡。良好的活性污泥略带有()味。
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BOD负荷是影响污泥增长,有机物降解,需氧和沉淀性能的重要环境因素。()
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在有氧条件下,活性污泥法处理工业废水,其有机物的降解为外源代谢。()
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