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왜 화학적 인 제거법을 사용했는데 인 제거 효과가 이상적이지 않습니까?

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1, 청정환경보호연구를 이용할 수 있는 2 차 인 제거제 HMC-P3, 연합청화대 팀 * * * 과 함께 연구할 수 있는 새로운 인제거제. 일반적으로 핀톤 산화 방법으로, 2 차 인을 정인으로 변환하여, 변환 효율이 높지 않고, 인 이온을 완전히 제거할 수 없기 때문에, P3 을 사용하여, 2 차 인 전기 도금 폐수를 직접 표 3 기준으로 처리할 수 있습니다!

2 차 인 제거제 P3

사용 절차:

2 차 인 도금 폐수 처리 pH

2. 2 차 인 제거 추가

생물학적 인 제거

원리:? 활성 오폐물법이 오수를 처리할 때 활성 오물을 혐기성 및 산소 상태에서 번갈아 운행하면 인산염을 과도하게 축적하는 인균이 우세하게 성장하여 활성 오폐물의 인량이 일반 활성 오폐물보다 높아지게 된다. 슬러지 중 인균은 혐기성 상태에서 인을 방출하고 호기성 상태에서 인을 과도하게 섭취한다. 인이 풍부한 잉여 진흙을 배출한 결과, 그 결과는 일반 활성 진흙법보다 하수에서 더 많은 인을 제거할 수 있다.

1) 생물학적 인 제거는 통칭하여 폴리인균이라고 하는 미생물에 의해 수행되는 한, 폴리인균이 혐기성 상태에서 발효산물을 동화할 수 있기 때문에 폴리인균은 바이오인 제거 시스템에서 경쟁 우위를 점하고 있다.

2) 혐기성 상태 (용존 산소와 질산염 질소가 없는 상태) 에서 겸성균은 용해성 유기물을 휘발성 지방산으로 전환시킨다. 폴리인균은 세포 내 폴리인을 정산염으로 가수 분해하고, 에너지를 얻고, 오수 중 쉽게 분해되는 COD 를 흡수하고, 세포 내 탄소에너지 저장물인 폴리 β-히드 록시 부티르산 또는 β-하이드 록시 펜산 등으로 동화한다.

3) 호기성 또는 저산소 상태에서 폴리인균은 분자산소나 화합성 산소를 전자수용체로, 산화대사 내 저장물질인 PHB 나 PHV 등을 만들어 에너지를 발생시켜 하수에서 인산염을 과도하게 섭취하고, 에너지는 고에너지 물질인 ATP 형식으로 저장한다. 그 중 일부는 폴리인으로 전환되어 에너지 저장으로 쓰인다

화학적 인 제거

원리 실제로 화학약품을 투입한 후 하수에서 진행되는 것은 침전반응뿐만 아니라 화학응고작용, 즉 작은 용해되지 않은 고체가 서로 큰 모양의 응고체로 접착되는 화학응고작용도 일어난다. -응? 오수 침몰 반응은 간단히 이해할 수 있다. 수중 용해형 물질은 대부분 이온형 물질이 용해되지 않고 알갱이 형태로 전환되는 과정이며, 응집은 작은 용해되지 않는 고체가 서로 큰 모양으로 접착되는 과정이기 때문에 응집은 상전이 과정이 아니다. 응고는 침전조의 침전 효과를 개선하는 데 사용되는 반면, 침전은 하수에서 용해성 인을 제거하는 데 사용된다.

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