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养殖水体中的氨氮主要来自水生动物排泄物、饲料、肥料等含氮物质的积累与分解,水体中的氨氮会被水生植物、微生物分解消耗,部分氨氮可以以气体的形式散发到空气中,正常情况下,水体中氨氮的降解速度不小于生产速度,水体中氨氮不会积累,但是如果水体中氨氮产生速度高于降解速度,就会造成水体氨氮超标,影响水生动物,水产养殖过程中,应将氨氮含量严格控制在0.2毫克/升以下。这样才能满足养殖条件需要。但是如果水体中氨氮产生速度高于降解速度,就会造成水体氨氮超标,影响水生动物,水产养殖过程中,应将氨氮含量严格控制在0.2毫克/升以下。这样才能满足养殖条件需要。但是如果水体中氨氮产生速度高于降解速度,就会造成水体氨氮超标,影响水生动物,水产养殖过程中,应将氨氮含量严格控制在0.2毫克/升以下。这样才能满足养殖条件需要。
有机废水主要具有以下特点一是有机物浓度高。COD一般在2000mg/L以上,有的甚至高达几万乃至几万mg/L,相对而言,BOD较低,很多废水BOD与COD的比值小于0.3。二是成分复杂。含有毒性物质废水中有机物以芳香族化合物和杂环化合物居多,还多含有硫化物氮化物重金属和有毒有机物。三是色度高,有异味。有些废水散发出刺鼻恶臭,给周围环境造成影响。是具有强酸强碱性。曝气量对COD去除的影响活性污泥法中,反应器中的溶解氧(DO是重要的运行参数,一些试验及运行经验表明,低溶解氧条件会促进丝状菌生长,破坏污泥絮体的沉降性能;不利于胞外多聚物的产生,对絮体形成有消极影响,而过高的溶解氧又是对能源的一种浪费,因而本实验研究了在不同供气量条件下,SBR反应器中COD的降解情况。显示的是在不同曝气量情况下,反应器中COD浓度在一个运行周期内随时间变化的曲线。可以看出供气量为800L/h时,COD短时间内快速降低,迅速达到稳定值,COD的降解约在2h内完成;而供气量为400L/h时所需时间要长一些,大约在4h左右,COD达到的稳定值与800L/h接近;供气量为200L/h时,降解时间约为5h,并且稳定后的COD浓度要高于前两者。