在全球范圍內,由于快速的城市化和經濟發展,對淡水的需求穩定增長,而可用的自然資源也在不斷消耗,這對現有儲量構成了越來越大的壓力。水是一種寶貴且日益稀缺的商品。為了應對稀缺性挑戰,世界需要更可持續,更有效的水和廢水管理實踐和技術。

廢水生物處理過程使用微生物來收集懸浮的固體,溶解有機物并穩定有機物。此外,廢水的生物處理可以去除或穩定諸如氮和磷等營養物質,這些物質可以刺激水生植物的生長。各種微生物的存活和相對生長取決于液體中存在的環境條件。最重要的是液體中的食物和營養物的數量,酸堿度,溫度和氧氣的可用性。

溶解氧在水處理中起著非常重要的作用。污水中的某些化合物在好氧細菌的作用下被生物降解,水中的溶解氧被消耗掉。溶解氧應保持在一定的濃度,在埋地生活污水處理設備的好氧處理過程中,由于空氣中的溶解氧和綠色水生植物的光合作用,不斷補充水中的溶解氧。但是,當水體被有機物污染時,耗氧量會大大增加,如果不及時添加溶解氧,水體中的厭氧菌會迅速繁殖,有機物會導致水體變黑,但是應控制溶解氧的濃度,因為如果濃度太高,氧氣的傳輸速率會降低,埋入式生活污水處理設備的電力成本會增加,導致活性污泥的過氧化,污泥不絮凝,影響絮凝體的沉降效果。

在自然條件下,空氣中的氧氣含量不是很多,而水溫是主要因素,水溫越低,水中溶解氧的含量就越高。溶解在水中的分子氧通常稱為溶解氧,用每升水中的毫克數表示。水中溶解氧的量是衡量水體自凈能力的指標。溶解氧值是研究水的自清潔能力的基礎。平均溶解濃度應保持在2
mg / l,并且活性污泥可以保持良好狀態和最佳狀態。
通過向污泥廠設備中注入氧氣,可以改善污泥沉降,降低污泥負荷并提高凈化能力。這些改進導致降低了廢水收費和無味凈化,消除了液氧輸送的危險,費用和后勤問題。
雷尼根(PSA)制氧機可確保合格的氧氣供應,以協助水處理系統的整個過程。
