{"id":7185,"date":"2024-07-29T10:42:25","date_gmt":"2024-07-29T10:42:25","guid":{"rendered":"https:\/\/longchangchemical.com\/?p=7185"},"modified":"2024-07-31T06:09:14","modified_gmt":"2024-07-31T06:09:14","slug":"what-is-biochemical-treatment-of-wastewater","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/what-is-biochemical-treatment-of-wastewater\/","title":{"rendered":"Was ist eine biochemische Abwasserbehandlung?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Was ist eine biochemische Abwasserbehandlung?<\/strong><\/p>\n<p>Bei der biochemischen Behandlung werden Mikroorganismen eingesetzt, um l\u00f6sliche organische Stoffe und einige unl\u00f6sliche organische Stoffe durch den Prozess ihrer Lebensaktivit\u00e4ten aus dem Abwasser zu entfernen, so dass das Wasser gereinigt werden kann.<\/p>\n<p>In nat\u00fcrlichen Fl\u00fcssen gibt es eine Vielzahl von Mikroorganismen, die von organischen Stoffen leben. Sie oxidieren oder reduzieren die organischen Stoffe (wie Industrieabw\u00e4sser, Pestizide, D\u00fcngemittel, F\u00e4kalien und andere organische Stoffe), die der Mensch Tag und Nacht in die Fl\u00fcsse einleitet, und wandeln sie schlie\u00dflich in anorganische Stoffe um.<\/p>\n<p>Biochemische Behandlung von Abwasser ist es, diesen Prozess unter k\u00fcnstlichen Bedingungen zu st\u00e4rken. Die Menschen werden unz\u00e4hlige Mikroorganismen alle in einem Pool konzentriert, um eine sehr geeignete Umgebung f\u00fcr mikrobielle Reproduktion, Wachstum (wie Temperatur, pH-Wert, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor und andere N\u00e4hrstoffe) zu schaffen, so dass die mikrobielle Vermehrung, um seine Zersetzung von organischen Stoffen Geschwindigkeit und Effizienz zu verbessern. Dann wird das Abwasser in den Pool gepumpt, so dass die organischen Stoffe im Abwasser oxidiert und im Prozess der mikrobiellen Lebensaktivit\u00e4ten abgebaut werden, so dass das Abwasser gereinigt und behandelt werden kann. Im Vergleich zu anderen Behandlungsmethoden zeichnet sich die biochemische Methode durch geringen Energieverbrauch, keine Dosierung, gute Behandlungswirkung und niedrige Behandlungskosten aus.<\/p>\n<p><strong>Wie zersetzen und entfernen Mikroorganismen organische Schadstoffe aus dem Abwasser?<\/strong><\/p>\n<p>Das Abwasser enth\u00e4lt Kohlenhydrate, Fette, Proteine und andere organische Stoffe, die als Nahrung f\u00fcr die Mikroorganismen dienen, von denen ein Teil abgebaut und zu Zellmaterial synthetisiert wird (kombinatorische Metaboliten), w\u00e4hrend der andere Teil zu Wasser, Kohlendioxid usw. abgebaut und oxidiert wird (katabolische Metaboliten), wobei die organischen Schadstoffe im Abwasser von den Mikroorganismen abgebaut und entfernt werden.<\/p>\n<p><strong>Wie kann man die maximale Aktivit\u00e4t der Mikroorganismen gew\u00e4hrleisten?<\/strong><\/p>\n<p>Neben der Ern\u00e4hrung ben\u00f6tigen Mikroorganismen zum \u00dcberleben auch die richtigen Umweltfaktoren wie Temperatur, pH-Wert, gel\u00f6ster Sauerstoff, osmotischer Druck usw.. Wenn die Umweltbedingungen nicht normal sind, werden die Lebensaktivit\u00e4ten der Mikroorganismen beeintr\u00e4chtigt und sie mutieren oder sterben sogar.<\/p>\n<p><strong>Welcher Temperaturbereich ist f\u00fcr die mikrobielle Vermehrung am besten geeignet?<\/strong><\/p>\n<p>Bei der biologischen Abwasserreinigung liegt der f\u00fcr Mikroorganismen am besten geeignete Temperaturbereich im Allgemeinen bei 16-30\u00b0C, wobei die h\u00f6chste Temperatur bei 37-43\u00b0C liegt. Bei einer Temperatur von weniger als 10\u00b0C wachsen die Mikroorganismen nicht mehr.<\/p>\n<p>In der entsprechenden Temperaturbereich, die Temperatur steigt alle 10 \u2103, die metabolische Rate von Mikroorganismen wird entsprechend zu erh\u00f6hen, CSB-Entfernung wird auch um etwa 10% zu erh\u00f6hen; im Gegenteil, die Temperatur sinkt alle 10 \u2103, CSB-Entfernung wird von 10% reduziert werden, so dass im Winter, CSB biochemische Entfernung Rate wird deutlich niedriger sein als in anderen Jahreszeiten.<\/p>\n<p><strong>Welche pH-Bedingungen sollten f\u00fcr Mikroorganismen optimal sein?<\/strong><\/p>\n<p>Die mikrobiellen Lebensaktivit\u00e4ten, der Stoffwechsel und der pH-Wert sind eng miteinander verbunden. Die meisten Mikroorganismen passen sich an den pH-Bereich von 4,5-9 an, der optimale pH-Bereich liegt bei 6,5-7,5. Wenn der pH-Wert unter 6,5 liegt, beginnen die Pilze mit den Bakterien zu konkurrieren, und wenn der pH-Wert 4,5 erreicht, \u00fcbernehmen die Pilze den kompletten Vorteil im biochemischen Tank, und das Ergebnis ist eine ernsthafte Beeintr\u00e4chtigung der Schlammabsetzungsergebnisse; wenn der pH-Wert \u00fcber 9 liegt, wird der Stoffwechsel der Mikroorganismen gehemmt.<\/p>\n<p>Verschiedene Mikroorganismen ben\u00f6tigen unterschiedliche Anpassungsbereiche f\u00fcr den pH-Wert. Bei der aeroben biologischen Behandlung kann der pH-Wert zwischen 6,5 und 8,5 variieren; bei der anaeroben biologischen Behandlung haben die Mikroorganismen strengere Anforderungen an den pH-Wert, der zwischen 6,7 und 7,4 liegen sollte.<\/p>\n<p><strong>Was ist gel\u00f6ster Sauerstoff?<\/strong><\/p>\n<p>Der in der Wassers\u00e4ule gel\u00f6ste Sauerstoff wird als gel\u00f6ster Sauerstoff bezeichnet. Der Sauerstoff, auf den die Organismen und aeroben Mikroorganismen im Wasserk\u00f6rper f\u00fcr ihr \u00dcberleben angewiesen sind, ist gel\u00f6ster Sauerstoff. Verschiedene Mikroorganismen haben unterschiedliche Anforderungen an gel\u00f6sten Sauerstoff. Aerobe Mikroorganismen m\u00fcssen mit ausreichend gel\u00f6stem Sauerstoff versorgt werden, im Allgemeinen sollte der gel\u00f6ste Sauerstoff bei 3mg\/L gehalten werden, das Minimum sollte nicht unter 2mg\/L liegen; parthenogenetische Mikroorganismen ben\u00f6tigen gel\u00f6sten Sauerstoff im Bereich von 0,2-2,0mg\/L; und anaerobe Mikroorganismen ben\u00f6tigen gel\u00f6sten Sauerstoff im Bereich von 0,2mg\/L oder weniger.<\/p>\n<p><strong>Warum werden Mikroorganismen durch hohe Konzentrationen von salzhaltigen Abw\u00e4ssern besonders beeintr\u00e4chtigt?<\/strong><\/p>\n<p>Die Einheit Struktur von Mikroorganismen ist Zelle, Zellwand ist gleichbedeutend mit semipermeablen Membran, in der Konzentration von Chlorid-Ionen weniger als oder gleich 2000mg \/ L, kann die Zellwand den osmotischen Druck von 0,5-1,0 Atmosph\u00e4rendruck zu widerstehen, auch wenn mit der Zellwand und Zytoplasma-Membran gekoppelt hat einen gewissen Grad an Z\u00e4higkeit und Elastizit\u00e4t, der osmotische Druck, dass die Zellwand widerstehen kann nicht gr\u00f6\u00dfer sein als 5-6 Atmosph\u00e4rendruck. Aber wenn die Konzentration von Chlorid-Ionen in w\u00e4ssriger L\u00f6sung in 5000mg \/ L oder mehr, wird der osmotische Druck auf etwa 10-30 Atmosph\u00e4rendruck zu erh\u00f6hen, in einem solchen gro\u00dfen osmotischen Druck, mikrobielle Wassermolek\u00fcle werden eine gro\u00dfe Anzahl von Wassermolek\u00fclen wird in die L\u00f6sung au\u00dferhalb des K\u00f6rpers infiltriert werden, was zum Verlust von Zellwasser und das Auftreten von Plasmawand Trennung, und in schweren F\u00e4llen, mikrobielle Tod.<\/p>\n<p>Im t\u00e4glichen Leben, die Menschen verwenden Salz (Natriumchlorid) eingelegtes Gem\u00fcse und Fisch, Sterilisation und Konservierung von Lebensmitteln, ist die Verwendung von diesem Grund. Engineering Erfahrungsdaten zeigen, dass: wenn die Konzentration von Chlor-Ionen im Abwasser gr\u00f6\u00dfer als 2000mg \/ L ist, wird die Aktivit\u00e4t von Mikroorganismen unterdr\u00fcckt werden, wird CSB-Entfernung Rate deutlich reduziert werden; wenn die Konzentration von Chlor-Ionen im Abwasser gr\u00f6\u00dfer als 8000mg \/ L ist, wird es in der Erweiterung des Schlammvolumens f\u00fchren, die Oberfl\u00e4che des Wassers mit einer gro\u00dfen Anzahl von Blasen \u00fcberflutet, und Mikroorganismen werden eine nach der anderen get\u00f6tet werden.<\/p>\n<p>Nach einer langen Zeit der Domestizierung passen sich die Mikroorganismen jedoch allm\u00e4hlich an das Wachstum und die Vermehrung in einer hohen Konzentration von Salzwasser an. Gegenw\u00e4rtig hat jemand bereits Mikroorganismen domestiziert, die sich an eine Chlorid- oder Sulfatkonzentration von mehr als 10.000 mg\/l anpassen k\u00f6nnen. Das Prinzip des osmotischen Drucks besagt jedoch, dass die Mikroorganismen, die sich an das Wachstum und die Vermehrung in einer hohen Konzentration von Salzwasser angepasst haben, eine sehr hohe Salzkonzentration im Zytosol aufweisen, und sobald die Salzkonzentration im Abwasser niedrig oder sehr niedrig ist, werden die Wassermolek\u00fcle im Abwasser in gro\u00dfen Mengen in die Mikroorganismen eindringen, so dass die Zellen der Mikroorganismen anschwellen und in schwerwiegenden F\u00e4llen platzen und sterben. Daher ist nach einer langen Zeit der Domestizierung und kann allm\u00e4hlich auf das Wachstum und die Vermehrung von Mikroorganismen in hoher Konzentration von Salzwasser, die Salzkonzentration von biochemischen Wasser ist immer erforderlich, um auf einem recht hohen Niveau gehalten werden, kann nicht hoch oder niedrig, oder die Mikroorganismen werden eine gro\u00dfe Anzahl von Todesf\u00e4llen.<\/p>\n<p><strong>Was ist eine aerobe biochemische Behandlung und eine teilweise aerobe biochemische Behandlung?<\/strong> <strong>Worin besteht der Unterschied zwischen den beiden?<\/strong><\/p>\n<p>Biochemische Behandlung nach dem Wachstum von Mikroorganismen auf die unterschiedlichen Anforderungen der Sauerstoff-Umgebung, kann in aerobe biochemische Behandlung und anoxische biochemische Behandlung von zwei Kategorien unterteilt werden, anoxische biochemische Behandlung kann in parthenogenetische biochemische Behandlung und anaerobe biochemische Behandlung unterteilt werden.<\/p>\n<p>In aeroben biochemischen Behandlung, aerobe Mikroorganismen m\u00fcssen wachsen und vermehren sich in Anwesenheit einer gro\u00dfen Menge an Sauerstoff, und reduzieren Sie die organische Substanz im Abwasser; und parthenogenetischen biochemischen Behandlung, parthenogenetischen Mikroorganismen brauchen nur eine kleine Menge an Sauerstoff zu wachsen und sich zu vermehren und den Abbau der organischen Substanz im Abwasser, wenn das Wasser zu viel Sauerstoff, parthenogenetischen Mikroorganismen statt w\u00e4chst schlecht, was sich auf die Effizienz der Behandlung von organischen Stoffen.<\/p>\n<p>Parthenogenetische Mikroorganismen k\u00f6nnen an Abw\u00e4sser mit hoher CSB-Konzentration angepasst werden, die CSB-Konzentration im Zufluss kann auf mehr als 2000 mg\/L erh\u00f6ht werden, und die CSB-Entfernungsrate liegt im Allgemeinen im Bereich von 50-80%; w\u00e4hrend aerobe Mikroorganismen nur an Abwasser mit niedriger CSB-Konzentration angepasst werden k\u00f6nnen und die CSB-Konzentration im Zufluss im Allgemeinen auf weniger als 1.000-1.500 mg\/L kontrolliert wird und die CSB-Entfernungsrate im Allgemeinen im Bereich von 50-80% liegt, und die sowohl f\u00fcr die parthenogenetische als auch f\u00fcr die aerobe biologische Behandlung erforderliche Zeit sehr kurz ist. Die Zeit der aeroben biochemischen Behandlung ist nicht zu lang, im Allgemeinen in 12-24 Stunden.<\/p>\n<p>Die Menschen nutzen den Unterschied zwischen aeroben biochemischen Behandlung und aeroben biochemischen Behandlung und die gleiche L\u00e4nge, die Kombination von aeroben biochemischen Behandlung und aeroben biochemischen Behandlung, so dass die CSB-Konzentration von h\u00f6heren Abwasser ersten aeroben biochemischen Behandlung, und dann lassen Sie die Behandlung von aeroben Tank Abwasser als das Speisewasser des aeroben Tank, eine solche Kombination der Behandlung kann das Volumen der biochemischen Tanks, sowohl die Investitionen in den Umweltschutz zu sparen und die t\u00e4glichen Betriebskosten zu reduzieren.<\/p>\n<p>Die anaerobe biochemische Behandlung und die aerobe biochemische Behandlung haben das gleiche Prinzip und die gleiche Funktion. Der Unterschied zwischen der anaeroben biochemischen Behandlung und der parthenogenetischen biochemischen Behandlung besteht darin, dass anaerobe Mikroorganismen bei der Vermehrung, dem Wachstum und dem Abbau von organischen Stoffen keinen Sauerstoff ben\u00f6tigen und dass anaerobe Mikroorganismen an Abw\u00e4sser mit einer h\u00f6heren CSB-Konzentration (4000-10000 mg\/L) angepasst werden k\u00f6nnen. Der Nachteil der anaeroben biochemischen Behandlung ist, dass die biochemische Behandlungszeit sehr lang ist und die Verweilzeit des Abwassers im anaeroben biochemischen Tank im Allgemeinen mehr als 40 Stunden betr\u00e4gt.<\/p>\n<p><strong>Was sind die Anwendungen der biologischen Behandlung in der Abwasserreinigungstechnik?<\/strong><\/p>\n<p>Die biologische Behandlung ist die am weitesten verbreitete und praktischste Technologie in der Abwasserbehandlungstechnik. Es gibt zwei Hauptkategorien: die eine hei\u00dft Belebtschlammverfahren, die andere Biofilmverfahren.<\/p>\n<p>Belebtschlamm ist eine Form der aeroben Abwasserbehandlung, die auf dem biochemischen Stoffwechsel von suspendierten biologischen Gemeinschaften beruht. Mikroorganismen im Wachstums- und Reproduktionsprozess k\u00f6nnen eine gro\u00dfe Oberfl\u00e4che des bakteriellen Kolloids bilden, es kann eine gro\u00dfe Anzahl von Ausflockung und Adsorption von suspendierten kolloidalen oder gel\u00f6sten Schadstoffen im Abwasser sein, und diese Stoffe werden in den K\u00f6rper der Zelle absorbiert, in der Beteiligung des Sauerstoffs, diese Stoffe werden vollst\u00e4ndig oxidiert, um Energie, CO2 und H2O zu emittieren. Bei der Biofilm-Methode k\u00f6nnen die Mikroorganismen eine gro\u00dfe Oberfl\u00e4che des bakteriellen Kolloids bilden und in der Zelle adsorbiert werden.<\/p>\n<p>Bei der Biofilm-Methode lagern sich die Mikroorganismen an der Oberfl\u00e4che des Verpackungsmaterials an und bilden einen gallertartigen Biofilm. Der Biofilm ist im Allgemeinen eine flauschige, flockige Struktur mit vielen Mikroporen und einer gro\u00dfen Oberfl\u00e4che, die eine starke Adsorptionswirkung hat und es den Mikroorganismen erm\u00f6glicht, die adsorbierten organischen Stoffe weiter zu zersetzen und zu verwerten. In der Behandlung, die Str\u00f6mung von Wasser und Luft Bewegung, so dass die Biofilm-Oberfl\u00e4che und Wasser-Kontakt, organische Schadstoffe im Abwasser und gel\u00f6stem Sauerstoff f\u00fcr den Biofilm Adsorption, Biofilm Mikroorganismen weiterhin diese organischen Stoffe in der Oxidation und Zersetzung von organischen Stoffen zur gleichen Zeit zu zersetzen, ist der Biofilm selbst auch st\u00e4ndig Stoffwechsel, Seneszenz des Biofilms fallen durch die Behandlung des Abwassers aus der biologischen Kl\u00e4ranlagen aus dem Wasser und in das Absetzbecken und Wasser Separation. Die Schlammkonzentration bei der Biofilm-Methode betr\u00e4gt in der Regel 6-8g\/L. Um die Schlammkonzentration zu erh\u00f6hen, ist es notwendig, die Schlammkonzentration der Biofilm-Methode zu erh\u00f6hen.<\/p>\n<p>Um die Schlammkonzentration zu erh\u00f6hen und damit die Behandlungseffizienz zu verbessern, kann das Belebtschlammverfahren mit dem Biofilmverfahren kombiniert werden, d.h. durch Zugabe von F\u00fcllstoffen in das Belebungsbecken. Diese Art von Bioreaktor mit sowohl filmgebundenen Mikroorganismen als auch suspendierten Mikroorganismen wird als Verbundbioreaktor bezeichnet, der eine hohe Schlammkonzentration von etwa 14 g\/l aufweist. Die Biofilm-Methode und die Belebtschlamm-Methode k\u00f6nnen verwendet werden, um die Schlammkonzentration des Belebungsbeckens und der Biofilm-Methode zu erh\u00f6hen.<\/p>\n<p><strong>Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Biofilm und Belebtschlamm?<\/strong><\/p>\n<p>Biofilm-Methode und Belebtschlamm-Methode sind verschiedene Reaktorformen f\u00fcr die biochemische Behandlung, der Hauptunterschied von der Erscheinung ist, dass die Mikroorganismen des ersten keine F\u00fcllstofftr\u00e4ger brauchen und der biologische Schlamm suspendiert ist, w\u00e4hrend die Mikroorganismen des letzteren auf dem F\u00fcllstoff fixiert sind, aber sie behandeln Abwasser und reinigen die Wasserqualit\u00e4t des Mechanismus ist der gleiche. Dar\u00fcber hinaus ist der biologische Schlamm der beiden aeroben Belebtschlamm, und die Zusammensetzung des Schlamms hat einige \u00c4hnlichkeit. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen die Mikroorganismen in der Biofilm-Methode ein stabileres \u00d6kosystem bilden, da sie auf dem Verpackungsmaterial fixiert sind, und ihre Lebensenergie und ihr Energieverbrauch sind nicht so gro\u00df wie bei der Belebtschlamm-Methode, so dass der Restschlamm der Biofilm-Methode geringer ist als der der Belebtschlamm-Methode.<\/p>\n<p><strong>Was versteht man unter Belebtschlamm?<\/strong><\/p>\n<p>Aus mikrobieller Sicht ist der Schlamm im biochemischen Tank eine biologische Gruppe, die aus einer Vielzahl biologisch aktiver Mikroorganismen besteht. Wenn man die Schlammpartikel unter ein Mikroskop legt, kann man sehen, dass es viele Arten von Mikroorganismen darin gibt - Bakterien, Schimmelpilze, Protozoen und Postzoen (z. B. R\u00e4dertierchen, Insektenlarven und W\u00fcrmer usw.), die eine Nahrungskette bilden. Bakterien und Schimmelpilze sind in der Lage, komplexe organische Verbindungen zu zersetzen, die f\u00fcr ihre eigenen Aktivit\u00e4ten erforderliche Energie zu gewinnen und sich selbst zu konstruieren. Protozoen ern\u00e4hren sich von Bakterien und Schimmelpilzen, die wiederum von den sp\u00e4teren Tieren verzehrt werden, die sich auch direkt von Bakterien ern\u00e4hren k\u00f6nnen. Diese Art von flockigen Schlammpartikeln voller Mikroorganismen mit der F\u00e4higkeit, organische Stoffe abzubauen, wird als Belebtschlamm bezeichnet.<\/p>\n<p>Belebtschlamm besteht aus Mikroorganismen, enth\u00e4lt aber auch einige anorganische Stoffe und adsorbiert auf dem Belebtschlamm kann nicht mehr biologisch abbaubare organische Substanz (d.h., mikrobielle Stoffwechselr\u00fcckst\u00e4nde) sein. Der Wassergehalt von Belebtschlamm liegt im Allgemeinen bei 98-99%. Belebtschlamm hat, wie Tonerde, eine gro\u00dfe Oberfl\u00e4che, so dass er eine starke Adsorption und oxidative Zersetzung von organischen Stoffen bewirkt.<\/p>\n<p><strong>Wie wird der Belebtschlamm im Belebtschlamm- und Biofilmverfahren bewertet?<\/strong><\/p>\n<p>Das Wachstum des Belebtschlamms im Belebtschlammverfahren und im Biofilmverfahren ist nicht dasselbe.<\/p>\n<p>Bei der Biofilm-Methode wird das Wachstum des Belebtschlamms durch direkte Beobachtung der biologischen Phase mit einem Mikroskop bewertet. Bei der Belebtschlamm-Methode erfolgt die Bewertung des Belebtschlamm-Wachstums zus\u00e4tzlich zur direkten Beobachtung der biologischen Phase mit einem Mikroskop. \u00dcbliche Bewertungsindizes sind: suspendierte Feststoffe in der Mischfl\u00fcssigkeit (MLSS), fl\u00fcchtige suspendierte Feststoffe in der Mischfl\u00fcssigkeit (MLVSS), Schlammsetzungsrate (SV), Schlammsetzungsindex (SVI) usw.<\/p>\n<p><strong>Welche Gruppe von Mikroorganismen weist bei der Betrachtung der biologischen Phase mit dem Mikroskop direkt auf eine gute biochemische Behandlung hin?<\/strong><\/p>\n<p>Das Vorhandensein von Mikrofauna (z. B. R\u00e4dertierchen, Nematoden usw.) deutet darauf hin, dass die mikrobielle Gemeinschaft gut w\u00e4chst und das \u00d6kosystem des Belebtschlamms stabil ist, was der beste Zeitpunkt f\u00fcr eine biochemische Behandlung ist.<\/p>\n<p><strong>Was versteht man unter dem Begriff Mixed Liquid Suspended Solids (MLSS)?<\/strong><\/p>\n<p>Mixed Liquid Suspended Solids (MLSS) ist auch als Schlammkonzentration bekannt und bezieht sich auf das Gewicht des Trockenschlamms, der in einem Einheitsvolumen der biochemischen Tankmischung enthalten ist, in Milligramm\/Liter, und wird verwendet, um die Konzentration des Belebtschlamms zu charakterisieren. Er umfasst sowohl organische als auch anorganische Bestandteile. Im Allgemeinen ist es sinnvoll, den MLSS-Wert im biochemischen SBR-Beh\u00e4lter auf etwa 2000-4000 mg\/L zu kontrollieren.<\/p>\n<p><strong>Was versteht man unter gemischten fl\u00fcchtigen Schwebstoffen (MLVSS)?<\/strong><\/p>\n<p>Mixed Liquid Volatile Suspended Solids (MLVSS) bezieht sich auf das Gewicht der fl\u00fcchtigen Substanzen im Trockenschlamm, der in der Mischfl\u00fcssigkeit des biochemischen Tanks enthalten ist, pro Volumeneinheit, und die Einheit ist ebenfalls Milligramm\/Liter, die die anorganischen Stoffe im Belebtschlamm nicht einschlie\u00dft und daher die Anzahl der Mikroorganismen im Belebtschlamm genauer darstellen kann.<\/p>\n<p><strong>Absetzverh\u00e4ltnis des Schlamms (SV) ?<\/strong><\/p>\n<p>Das Schlammabsetzverh\u00e4ltnis (SV) ist das Volumenverh\u00e4ltnis (%) des abgesetzten Schlamms zum Gemisch in einem Belebungsbecken nach 30 Minuten station\u00e4rer Absetzung in einem 100-ml-Zylinder, weshalb es manchmal als SV30 ausgedr\u00fcckt wird. Im Allgemeinen liegt der SV in einem biochemischen Becken zwischen 20-40%. Die Bestimmung des Schlammsedimentationsverh\u00e4ltnisses ist relativ einfach, und es ist einer der wichtigsten Indizes f\u00fcr die Bewertung von Belebtschlamm, der oft verwendet wird, um den Abfluss von Restschlamm und die abnormalen Ph\u00e4nomene wie Schlammbl\u00e4hung rechtzeitig zu kontrollieren. Offensichtlich ist SV auch mit der Schlammkonzentration verbunden.<\/p>\n<p><strong>Kl\u00e4rschlamm-Index (SVI)<\/strong><\/p>\n<p>Sludge Index (SVI) voller Name Schlamm Volumen-Index, 1 Gramm trockener Schlamm in den nassen Zustand des Volumens durch die Anzahl der Milliliter besetzt, ist die Formel wie folgt als:<\/p>\n<p>SVI = SV*10\/MLSS<\/p>\n<p>SVI eliminiert den Einfluss von Schlammkonzentrationsfaktoren, die eher die aktive Schlammkoh\u00e4sion und Sedimentation widerspiegeln, die im Allgemeinen ber\u00fccksichtigt werden:<\/p>\n<p>Bei 60\uff1cSVI\uff1c100 ist die Absetzleistung des Schlamms gut.<\/p>\n<p>Wenn 100 &lt;SVI &lt;200, ist die Absetzleistung des Schlamms allgemein<\/p>\n<p>Bei 200\uff1cSVI\uff1c300 hat der Schlamm die Tendenz zur Expansion.<\/p>\n<p>Wenn SVI\uff1e300, ist der Schlamm aufgequollen.<\/p>\n<p><strong>Was bedeutet gel\u00f6ster Sauerstoff (DO)?<\/strong><\/p>\n<p>Der gel\u00f6ste Sauerstoff (DO) gibt die Menge des im Wasser gel\u00f6sten Sauerstoffs an und wird in mg\/L angegeben. Verschiedene biochemische Behandlungsmethoden haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Menge des im Wasser gel\u00f6sten Sauerstoffs. Verschiedene biochemische Behandlungsmethoden haben unterschiedliche Anforderungen an den gel\u00f6sten Sauerstoff. Beim parthenogenetischen biochemischen Verfahren liegt der gel\u00f6ste Sauerstoff im Wasser im Allgemeinen zwischen 0,2-2,0 mg\/L, w\u00e4hrend beim aeroben biochemischen SBR-Verfahren der gel\u00f6ste Sauerstoff im Wasser im Allgemeinen zwischen 2,0-8,0 mg\/L liegt.<\/p>\n<p>Daher sollte die teilweise sauerstoffhaltigen Pool Betrieb kleine Bel\u00fcftungsvolumen, Bel\u00fcftungszeit sollte kurz sein; w\u00e4hrend in der SBR aeroben Pool Betrieb, der Bel\u00fcftungsvolumen und Bel\u00fcftungszeit sollte viel gr\u00f6\u00dfer und viel l\u00e4nger sein, und wir verwenden Kontakt Oxidation, gel\u00f6ster Sauerstoff Kontrolle in 2,0-4,0mg\/L.<\/p>\n<p><strong>Welche Faktoren h\u00e4ngen mit dem Gehalt an gel\u00f6stem Sauerstoff in Abw\u00e4ssern zusammen?<\/strong><\/p>\n<p>Die Konzentration von gel\u00f6stem Sauerstoff in Wasser kann durch das Henry-Gesetz ausgedr\u00fcckt werden: bei Erreichen des Aufl\u00f6sungsgleichgewichts:C=KH*P [wobei: C ist die L\u00f6slichkeit von Sauerstoff in Wasser im Aufl\u00f6sungsgleichgewicht; P ist der Partialdruck von Sauerstoff in der Gasphase; KH ist der Henry-Koeffizient, der mit der Temperatur zusammenh\u00e4ngt].<\/p>\n<p>Erh\u00f6hen Sie die Bel\u00fcftung, um die Sauerstoffaufl\u00f6sung in die N\u00e4he des Gleichgewichts zu bringen, und gleichzeitig wird der Belebtschlamm auch den Sauerstoff im Wasser verbrauchen. Daher h\u00e4ngt die tats\u00e4chliche Menge an gel\u00f6stem Sauerstoff im Abwasser von der Wassertemperatur, der effektiven Wassertiefe (die den Druck beeinflusst), der Bel\u00fcftung, der Schlammkonzentration, dem Salzgehalt und anderen Faktoren ab.<\/p>\n<p><strong>Wer liefert den Sauerstoff, den die Mikroorganismen im biochemischen Prozess ben\u00f6tigen?<\/strong><\/p>\n<p>Roots-Fans<\/p>\n<p><strong>Warum m\u00fcssen Sie die N\u00e4hrstoffe im Abwasser w\u00e4hrend des biochemischen Prozesses h\u00e4ufig nachf\u00fcllen?<\/strong><\/p>\n<p>Die Methode zur Entfernung von Schadstoffen durch biochemische Verfahren nutzt haupts\u00e4chlich den Stoffwechselprozess von Mikroorganismen, und der Lebensprozess von Mikroorganismen, wie die Zellsynthese, erfordert eine ausreichende Menge und Art von N\u00e4hrstoffen (einschlie\u00dflich Spurenelementen). F\u00fcr chemische Abw\u00e4sser, aufgrund der Herstellung eines einzigen Produkts, so dass die Zusammensetzung des Abwassers Qualit\u00e4t der Zusammensetzung eines einzigen Bestandteils, der Mangel an Mikroorganismen notwendigen N\u00e4hrstoffe, so dass, um die Bed\u00fcrfnisse der mikrobiellen Stoffwechsel, muss das Abwasser in den N\u00e4hrstoff hinzugef\u00fcgt werden. Dies ist wie Menschen essen Reis, Mehl, sondern auch die Aufnahme von ausreichenden Mengen an Vitaminen.<\/p>\n<p><strong>Wie ist das Verh\u00e4ltnis zwischen den einzelnen N\u00e4hrstoffen, die von den Mikroorganismen im Abwasser ben\u00f6tigt werden?<\/strong><\/p>\n<p>Aerobe Biochemie: C:N:P = 100:5:1 (Gewichtsverh\u00e4ltnis). Kohlenstoff (C), Stickstoff (N), und Phosphor (P)].<\/p>\n<p><strong>Warum f\u00e4llt Restschlamm an?<\/strong><\/p>\n<p>Bei der biochemischen Behandlung verbrauchen die Mikroorganismen im Belebtschlamm kontinuierlich die organischen Stoffe im Abwasser. Von den verbrauchten organischen Stoffen werden einige oxidiert, um Energie f\u00fcr die mikrobiellen Lebensaktivit\u00e4ten bereitzustellen, und einige werden von den Mikroorganismen zur Synthese von neuem Zytoplasma verwendet, damit sich die Mikroorganismen fortpflanzen und vermehren k\u00f6nnen. W\u00e4hrend des Stoffwechsels der Mikroorganismen sterben einige der alten Mikroorganismen ab, so dass ein Restschlamm entsteht.<\/p>\n<p><strong>Wie wird die Menge des Restschlamms gesch\u00e4tzt?<\/strong><\/p>\n<p>Im Prozess des mikrobiellen Stoffwechsels wird ein Teil der organischen Substanz (BSB) von den Mikroorganismen zur Synthese von neuem Zytoplasma verwendet, um die abgestorbenen Mikroorganismen zu ersetzen. Daher besteht eine Korrelation zwischen der Menge des anfallenden Restschlamms und der Menge des abgebauten BSB. Bei der technischen Planung geht man im Allgemeinen davon aus, dass f\u00fcr jedes Kilogramm behandelten BSB5 0,6-0,8 Kilogramm Restschlamm (100%) anfallen, was 3 bis 4 Kilogramm Trockenschlamm mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 80% entspricht.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 667.52pt;\" border=\"0\" width=\"890\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 63.00pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 63pt; width: 667.5pt; text-align: center;\" colspan=\"2\" width=\"890\" height=\"84\"><strong>Phosphonate Antiscalants, Korrosionsinhibitoren und Chelatbildner<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><span style=\"color: #00ccff;\"><a style=\"color: #00ccff;\" href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/atmp-cas-6419-19-8\/\">Aminotrimethylenphosphons\u00e4ure (ATMP)<\/a><\/span><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 6419-19-8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><span style=\"color: #00ccff;\"><a style=\"color: #00ccff;\" href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/hedp-cas-2809-21-4-2\/\">1-Hydroxy-Ethyliden-1,1-Diphosphons\u00e4ure (HEDP)<\/a><\/span><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 2809-21-4<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/edtmpa-solid-cas-1429-50-1\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Ethylendiamintetra(methylenphosphons\u00e4ure) EDTMPA (fest)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 1429-50-1<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/dtpmpa-cas-15827-60-8\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Diethylentriamin Penta (Methylenphosphons\u00e4ure) (DTPMPA)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 15827-60-8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/pbtc-cas-37971-36-1\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">2-Phosphonobutan-1,2,4-Tricarbons\u00e4ure (PBTC)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 37971-36-1<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/hpaa-cas-23783-26-8\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">2-Hydroxyphosphonoessigs\u00e4ure (HPAA)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 23783-26-8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/hmdtmpa-cas-23605-74-5\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">HexaMethylenDiaminTetra(MethylenPhosphons\u00e4ure) HMDTMPA<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 23605-74-5<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Polyamino-Polyether-Methylenphosphons\u00e4ure (PAPEMP)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/bhmtpmp-cas-34690-00-1\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Bis(HexaMethylen-Triamin-Penta-(Methylenphosphons\u00e4ure)) BHMTPMP<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 34690-00-1<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/hempa-cas-5995-42-6\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Hydroxyethylamino-Di(Methylenphosphons\u00e4ure) (HEMPA)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 5995-42-6<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.75pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 15.75pt; width: 667.5pt; text-align: center;\" colspan=\"2\" width=\"890\" height=\"21\"><strong>Salze von Phosphonaten<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/atmp-na4-cas-20592-85-2\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Tetra-Natriumsalz der Aminotrimethylenphosphons\u00e4ure (ATMP-Na4)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 20592-85-2<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/atmp-na5-cas-2235-43-0\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Penta-Natriumsalz der Aminotrimethylenphosphons\u00e4ure (ATMP-Na5)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 2235-43-0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/hedp-na-cas-29329-71-3\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Mononatrium von 1-Hydroxy-Ethyliden-1,1-Diphosphons\u00e4ure (HEDP-Na)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 29329-71-3<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/hedp-na2-cas-7414-83-7\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">\u00a0(HEDP-Na2)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 7414-83-7<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Tetra-Natriumsalz der 1-Hydroxy-Ethyliden-1,1-Diphosphons\u00e4ure (HEDP-Na4)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 3794-83-0<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Kaliumsalz der 1-Hydroxy-Ethyliden-1,1-Diphosphons\u00e4ure (HEDP-K2)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 21089-06-5<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Ethylendiamintetra(methylenphosphons\u00e4ure) Pentanatriumsalz (EDTMP-Na5)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 7651-99-2<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Hepta-Natriumsalz von Diethylentriamin-Penta-(Methylenphosphons\u00e4ure) (DTPMP-Na7)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 68155-78-2<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Natriumsalz von Diethylentriamin-Penta-(Methylenphosphons\u00e4ure) (DTPMP-Na2)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 22042-96-2<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">2-Phosphonobutan-1,2,4-Tricarbons\u00e4ure, Natriumsalz (PBTC-Na4)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 40372-66-5<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Kaliumsalz von HexaMethylenDiaminTetra(MethylenPhosphons\u00e4ure) HMDTMPA-K6<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 53473-28-2<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Teilweise neutralisiertes Natriumsalz von Bishexamethylentriaminpenta(methylenphosphons\u00e4ure) BHMTPH-PN(Na2)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 35657-77-3<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 31.50pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 31.5pt; width: 667.5pt; text-align: center;\" colspan=\"2\" width=\"890\" height=\"42\"><strong>Polycarboxylisches Antiscalant und Dispergiermittel<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Polyacryls\u00e4ure (PAA) 50% 63%<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 9003-01-4<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Polyacryls\u00e4ure-Natriumsalz (PAAS) 45% 90%<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 9003-04-7<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/hpma-cas-26099-09-2\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Hydrolysiertes Polymaleins\u00e4ureanhydrid (HPMA)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 26099-09-2<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Copolymer aus Maleins\u00e4ure und Acryls\u00e4ure (MA\/AA)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 26677-99-6<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 17.00pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 17.00pt;\" height=\"22\">Acryls\u00e4ure-2-Acrylamido-2-Methylpropansulfons\u00e4ure-Copolymer (AA\/AMPS)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 40623-75-4<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">TH-164 Phosphinocarbons\u00e4ure (PCA)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 71050-62-9<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 31.50pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 31.5pt; width: 667.5pt; text-align: center;\" colspan=\"2\" width=\"890\" height=\"42\"><strong>Biologisch abbaubares Antiscalant und Dispergiermittel<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 40.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 54.00pt;\" rowspan=\"2\" height=\"72\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/pesa-cas-51274-37-4109578-44-1\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Natrium der Polyepoxibernsteins\u00e4ure (PESA)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 51274-37-4<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 109578-44-1<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 40.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 54.00pt;\" rowspan=\"2\" height=\"72\"><a href=\"https:\/\/longchangchemical.com\/de\/products\/pasp-cas-181828-06-8-35608-40-6\/\"><span style=\"color: #00ccff;\">Natriumsalz der Polyasparagins\u00e4ure (PASP)<\/span><\/a><\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 181828-06-8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 35608-40-6<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 27.00pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 27pt; width: 667.5pt; text-align: center;\" colspan=\"2\" width=\"890\" height=\"36\"><strong>Biozid und Algizid<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 40.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 67.50pt;\" rowspan=\"3\" height=\"90\">Benzalkoniumchlorid(Dodecyl-Dimethyl-Benzylammoniumchlorid)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 8001-54-5,<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 63449-41-2,<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 139-07-1<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 40.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 81.00pt;\" rowspan=\"2\" height=\"108\">Isothiazolinone<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 26172-55-4,<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 40.50pt;\">\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 2682-20-4<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat(THPS)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 55566-30-8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 17.00pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 17.00pt;\" height=\"22\">GLUTARALDEHYD<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 111-30-8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 31.00pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 31pt; width: 667.5pt; text-align: center;\" colspan=\"2\" width=\"890\" height=\"41\"><strong>Korrosionsinhibitoren<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Natriumsalz von Tolyltriazol (TTA-Na)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 64665-57-2<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Tolyltriazol (TTA)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 29385-43-1<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Natriumsalz von 1,2,3-Benzotriazol (BTA-Na)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 15217-42-2<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">1,2,3-Benzotriazol (BTA)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 95-14-7<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Natriumsalz von 2-Mercaptobenzothiazol (MBT-Na)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 2492-26-4<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">2-Mercaptobenzothiazol (MBT)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 149-30-4<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.75pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 15.75pt; width: 667.5pt; text-align: center;\" colspan=\"2\" width=\"890\" height=\"21\"><strong>Sauerstoff-Scavenger<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Cyclohexylamin<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 108-91-8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Morpholin<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 110-91-8<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 15.75pt;\">\n<td class=\"et3\" style=\"height: 15.75pt; width: 667.5pt; text-align: center;\" colspan=\"2\" width=\"890\" height=\"21\"><strong>Andere<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Natrium-Diethylhexyl-Sulfosuccinat<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 1639-66-3<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">Acetylchlorid<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 75-36-5<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 13.50pt;\">\n<td class=\"et5\" style=\"height: 13.50pt;\" height=\"18\">TH-GC Gr\u00fcner Chelatbildner (Glutamins\u00e4ure, N,N-Diessigs\u00e4ure, Tetra-Natriumsalz)<\/td>\n<td class=\"et6\" style=\"width: 159.75pt;\" width=\"213\">CAS-Nr. 51981-21-6<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Was ist die biochemische Behandlung von Abwasser? Bei der biochemischen Behandlung werden Mikroorganismen eingesetzt, um l\u00f6sliche organische Stoffe und einige unl\u00f6sliche organische Stoffe durch den Prozess ihrer Lebensaktivit\u00e4ten aus dem Abwasser zu entfernen, so dass das Wasser gereinigt werden kann. 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