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望能与您建立友好合作关系其主要原因在于:一方面,铁离子对S---H2O2反应具有催化作用,提高了硫化物的去除速率;另一方面,H2O2使FeCl3处于氧化态,从而提高了絮凝的效果。通过投加H2OFeCl3的使用量减小了25%-5%,这主要是由于去除了部分硫化物,从而减小了其对铁离子的沉淀作用。今后可以对同时投加和时产生的协同作用作更深入的研究。生物/活性炭吸附脱臭3.1工作原理和填料选择生物脱臭原理生物脱臭是在适宜条件下利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭,臭气物质先被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成除臭过程.为了是微生物保持高活性,必须为之创造一个良好的生存环境,比如:适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。同时厌氧处理阶段对氨氮不但没有去除,反而使其有所上升,氨氮质量浓度高达7-8mg/L,C与N质量比仅为.2--.3[],2传统生物脱氮工艺存在的问题传统硝化一反硝化工艺存在以下问题川:硝化菌群增殖速度慢且难以维持较高生物浓度,造成系统总水力停留时间(HRT)长,有机负荷较低,增加了基建投资和运行费用;硝化过程是在有氧条件下完成的,需要大量的能耗;反硝化过程需要一定的有机物,废水中的COD经过曝气大部分被去除,因此需要外加碳源;要保持系统较高的生物浓度并获得良好的脱氮效果,必须同时进行污泥回流和硝化液回流,增加了动力消耗和运行费用;抗冲击能力弱,高浓度氨氮和亚盐会硝化菌的生长;为中和硝化过程产生的酸度,需要加碱中和,增加了处理费用。