Comment estimer la quantité de boues chimiques produites?
Les boues produites par les réactions chimiques (telles que la neutralisation) et le traitement physicochimique (comme la coagulation médicamenteuse) sont généralement appelées boues chimiques . Les boues formées après l'effluent de carbone fer sont traitées par neutralisation et coagulation est principalement composée de la quantité de sulfate de somb L'acide sulfurique et la poudre de chaux ajoutés . peuvent également être estimés par expérience en ingénierie . de manière générale, si le pH de l'influent de carbone en fer est d'environ 2, la quantité de boues chimiques (teneur en eau de 80%) par tonne d'eaux usées après neutralisation et coagulation est d'environ 50 kg .
Qu'est-ce que le traitement biochimique des eaux usées?
Le traitement biochimique des eaux usées est l'un des processus les plus importants du système de traitement des eaux usées, appelé traitement biochimique ., le traitement biochimique est d'utiliser le processus d'activité de vie des micro-organismes pour éliminer efficacement la matière organique et une question organique insoluble dans les eaux déchet Traitement . Il y a une chaîne alimentaire dans les plans d'eau naturels, c'est-à-dire que les gros poissons mangent de petits poissons, les petits poissons mangent des crevettes, les crevettes mangent de petits insectes, les petits insectes mangent S'appuyer sur des matières organiques pour survivre ., ils oxydent ou réduisent la matière organique (tels que les eaux usées industrielles, les pesticides et les engrais, les excréments et les autres matières organiques) déchargés dans la rivière par les gens de jour et de nuit years. It is just that the microorganisms are too small and too scattered to be seen by the naked eye. The biochemical treatment project of wastewater is the strengthening of this process under artificial conditions. People gather countless microorganisms in a pool to create an environment that is very suitable for the reproduction and growth of microorganisms (such as La température, la valeur du pH, l'oxygène, l'azote, le phosphore et d'autres nutriments), de sorte que les micro-organismes peuvent proliférer en grand nombre pour augmenter la vitesse et l'efficacité de la matière organique en décomposition . puis pomper les eaux usées dans la piscine, de sorte que la matière organique dans les eaux usées est oxydée et dégradée pendant les activités vitales des micro-organismes, donc les eaux usé Traité . Par rapport aux autres méthodes de traitement, la méthode biochimique a les caractéristiques d'une faible consommation d'énergie, pas d'ajout de médicament, d'un bon effet de traitement et d'un faible coût de traitement .
Comment les micro-organismes se décomposent-ils et éliminent-ils les polluants organiques dans les eaux usées?
Parce qu'il existe des substances organiques telles que les glucides, les graisses et les protéines dans les eaux usées, ces substances organiques inanimées sont des aliments pour les micro-organismes ., certains d'entre eux sont dégradés et synthétisés en substances cellulaires (métabolites combinés), et l'autre partie est dégradée et oxydée en eau, dioxyde de carbon, etc. métabolites) . Dans ce processus, les polluants organiques dans les eaux usées sont dégradés et supprimés par les micro-organismes .
Quels facteurs sont liés aux micro-organismes?
En plus de la nutrition, les micro-organismes ont également besoin de facteurs environnementaux appropriés, tels que la température, la valeur du pH, l'oxygène dissous, la pression osmotique, etc.
Dans quelle plage de température est-il le plus adapté aux micro-organismes pour se développer et se reproduire?
Dans le traitement biologique des eaux usées, la plage de température la plus appropriée pour les micro-organismes est généralement 16-30, et la température la plus élevée est 37-43 . lorsque la température est inférieure à 10 degrés, les micro-organismes ne grandiront pas plus .}
Dans la plage de températures appropriée, le taux métabolique des micro-organismes augmentera en conséquence pour chaque augmentation de la température de 10 degrés, et le taux d'élimination de la DCO augmentera également d'environ 10%; Au contraire, le taux d'élimination de la DCO diminuera de 10% pour chaque diminution de 10 degrés de température . Par conséquent, en hiver, le taux d'élimination biochimique de la COD sera significativement inférieur à celui des autres saisons .
Quelle est la gamme de pH la plus appropriée pour les micro-organismes?
Les activités de vie et le métabolisme matériel des micro-organismes sont étroitement liés à la valeur du pH . La plupart des micro-organismes s'adaptent au pH dans la plage de 4.5-9, et la plage de pH la plus appropriée est 6.5-7.5. lorsque le pH est inférieur à 6 . 5, les hommes commencent à conclure avec les bactéries {7} 4.5, les champignons auront un avantage total dans la piscine biochimique, qui affectera sérieusement la sédimentation des boues; Lorsque le pH dépasse 9, le taux métabolique des micro-organismes sera entravé.
Différents micro-organismes ont des exigences différentes pour la plage de pH . Dans le traitement biologique aérobie, le pH peut varier entre 6.5-8.5; Dans un traitement biologique anaérobie, les micro-organismes ont des exigences plus strictes pour le pH, qui devrait être entre 6.7-7.4.
Qu'est-ce que l'oxygène dissous? Quelle est la relation entre l'oxygène dissous et les micro-organismes?
L'oxygène dissous dans l'eau est appelé oxygène dissous . L'oxygène sur lequel les organismes et les micro-organismes aérobies dans l'eau reposent pour la survie ont des exigences dissous pour l'oxygène dissous . micro-organismes aérobies pour être fournis avec des microoranisms aérobiques L'oxygène . d'une manière générale, l'oxygène dissous doit être maintenu à 3 mg / L, et le minimum ne doit pas être inférieur à 2 mg / L; Les micro-organismes anaérobies facultatifs nécessitent que l'oxygène dissous soit entre 0.2-2.0 mg / l; et les micro-organismes anaérobies nécessitent que l'oxygène dissous soit inférieur à 0 . 2mg / l.
Pourquoi les eaux usées contenant du sel à haute concentration ont-elles un impact particulièrement important sur les micro-organismes?
Let's first describe an osmotic pressure experiment: Use a semi-permeable membrane to separate two salt solutions of different concentrations. The water molecules of the low-concentration salt solution will pass through the semi-permeable membrane into the high-concentration salt solution, and the water molecules of the high-concentration salt solution will also pass through the semi-permeable membrane into the low-concentration Solution saline, mais le nombre est plus petit, de sorte que le niveau liquide du côté de la solution de sel à haute concentration augmentera . Lorsque la différence de hauteur des niveaux de liquide des deux côtés produira suffisamment de pression pour empêcher l'eau de s'écouler à nouveau, l'osmose s'arrêtera . à ce moment, la pression générée par la différence de hauteur des niveaux de liquide sur les deux côtés est la pression osmotique.. concentration, plus la pression osmotique . est grande
La situation des micro-organismes dans les solutions d'eau salée est similaire à l'expérience de pression osmotique . La structure unitaire des micro-organismes est des cellules, et la paroi cellulaire est équivalente à une membrane semi-perméable . atmospheres. Even if the cell wall and cytoplasmic membrane have a certain toughness and elasticity, the osmotic pressure that the cell wall can withstand will not be greater than 5-6 atmospheres. However, when the chloride ion concentration in the aqueous solution is above 5000mg/L, the osmotic pressure will increase to about 10-30 atmosphères . Sous une pression osmotique aussi élevée, une grande quantité de molécules d'eau dans le micro-organisme pénètrera dans la solution extracorporelle, provoquant la déshydratation des cellules et la plasmolyse, et dans les cas sévères, le micro-organisisme mourra. dans la vie quotidienne, les gens utilisent le sel (Sodium chloride) pour pister, pister, pister, pister, dans la vie quotidienne. Stériliser et conserver les aliments, qui est l'application de ce principe . Expérience d'ingénierie, les données montrent que lorsque la concentration d'ions chlorure dans les eaux usées est supérieure à 2000 mg / L, l'activité des micro-organismes sera inhibée et le taux d'élimination de la DCO baissera significativement; Lorsque la concentration d'ions chlorure dans les eaux usées est supérieure à 8000 mg / L, elle entraînera une expansion du volume des boues, une grande quantité de mousse apparaîtra à la surface de l'eau et les micro-organismes mourront l'un après l'autre . et
Cependant, après la domestication à long terme, les micro-organismes s'adapteront progressivement à la croissance et à la reproduction dans l'eau salée à haute concentration . actuellement, certaines personnes ont des micro-organismes domestiqués qui peuvent s'adapter aux concentrations de chlorure ou de sulfate au-dessus de 10000 mg / L . Cependant, le principe de la pression osmotique Les micro-organismes qui se sont adaptés à la croissance et à la reproduction dans l'eau salée à haute concentration sont très élevés . Les micro-organismes qui sont domestiqués depuis longtemps et peuvent progressivement s'adapter à la croissance et à la reproduction dans de l'eau salée à haute concentration nécessitent que la concentration de sel dans l'influent biochimique soit toujours maintenue à un niveau assez élevé, et ne fasse pas fluctuer, sinon les micro-organismes mourront en grand nombre.
Qu'est-ce que le traitement biochimique aérobie? Qu'est-ce que le traitement biochimique anoxique facultatif? Quelle est la différence entre les deux?
Le traitement biochimique peut être divisé en deux catégories: un traitement biochimique aérobie et un traitement biochimique anoxique en fonction des différentes exigences de la croissance microbienne pour l'environnement oxygène . un traitement biochimique anoxique peut être divisé en traitement biochimique anoxique facultatif et traitement biochimique anaérobique {{1} Le processus, les micro-organismes aérobies doivent se développer et se reproduire en présence d'une grande quantité d'oxygène et réduire la matière organique dans les eaux usées; Alors que dans le processus de traitement biochimique facultatif, les micro-organismes facultatifs n'ont besoin que d'une petite quantité d'oxygène pour se développer et reproduire et dégrader la matière organique dans les eaux usées . s'il y a trop d'oxygène dans l'eau, les micro-organismes facultatifs ne grandiront pas bien, affectant ainsi leur efficacité dans la matière organique ..
Les micro-organismes facultatifs peuvent s'adapter aux eaux usées avec des concentrations élevées de DCO, et la concentration de DCO influent peut être augmentée à plus de 2000 mg / L, et le taux d'élimination de la DCO est généralement 50-80%; Bien que les micro-organismes aérobies ne puissent s'adapter qu'aux eaux usées avec de faibles concentrations de DCO, et la concentration de la DCO influent est généralement contrôlée ci-dessous 1000-1500} mg / L, et le taux d'élimination de la DCO est généralement 50-80% . Le temps pour le traitement biochimique et aérobie de la biochimie est généralement trop long, généralement {5} Des heures . utilisent les différences et les similitudes entre un traitement biochimique anaérobie et aérobie pour combiner un traitement biochimique anaérobie et aérobie, de sorte que les eaux usées avec une concentration de DCO plus élevée sont d'abord traitées avec un traitement biochimique anaérobie, puis l'effluent de la piscine anaerobique est utilisée comme le pic aérobie {7 Le traitement combiné peut réduire le volume du pool biochimique, économisant à la fois l'investissement en protection de l'environnement et les coûts d'exploitation quotidiens .
Les principes et fonctions du traitement biochimique anaérobie et anaérobie sont les mêmes .. (4000-10000 mg / l) . L'inconvénient du traitement biochimique anaérobie est que le temps de traitement biochimique est très long, et le temps de résidence des eaux usées dans le pool biochimique anaérobie nécessite généralement plus de 40 heures .
Quelles sont les applications du traitement biologique dans les projets de traitement des eaux usées?
Il existe deux principaux types de technologies de traitement biologique qui sont les plus utilisées et pratiques dans les projets de traitement des eaux usées: l'une est appelée méthode de boues activées, et l'autre est appelée méthode de biofilm .
La méthode des boues activées est une forme de traitement aérobie des eaux usées basée sur le métabolisme biochimique des communautés biologiques en suspension . Les micro-organismes peuvent former des flocs bactériens avec une grande surface pendant leur croissance et une reproduction . Ils peuvent flotter et absorber les chances de substances colloïdales ou dissolues dans les eaux de déchets, et l'adsorbation de ces soldats en suspens Le corps cellulaire . Avec la participation de l'oxygène, ces substances sont complètement oxydées pour libérer l'énergie, CO2 et H2O . La concentration de boues de la méthode des boues activées est généralement 4G / L .
Dans la méthode du biofilm, les micro-organismes s'attachent à la surface du remplissage pour former un biofilm lié à des colloïdes . Le biofilm a généralement une structure flocule moelleuse, avec plus de micropores et une grande surface . a un effet d'adsorption fort, ce qui est conduisant à la décomposition supplémentaire et à l'utilisation de ces affaires conduisant à la plus grande décomposition et utilisée microorganisms. During the treatment process, the flow of water and the agitation of air make the surface of the biofilm constantly contact with water. The organic pollutants and dissolved oxygen in the wastewater are adsorbed by the biofilm. The microorganisms on the biofilm continuously decompose these organic Substances . Tout en oxydant et en décomposant les substances organiques, le biofilm lui-même se métabolise également en continu . Le biofilm âgé tombe et est retiré de l'installation de traitement biologique par l'eau traitée et séparée de la méthode de sédimentation . La concentration de slugies de la méthode du biofilm est généralement 6-8 g / l .
Afin d'augmenter la concentration de boues et ainsi d'améliorer l'efficacité du traitement, la méthode de boues activées peut être combinée avec la méthode du biofilm, c'est-à-dire que les charges peuvent être ajoutées au réservoir de boues activées . Ce bioréacteur avec les deux micro-organismes liés au biofilm et les micro-organismes suspendus est généralement appelée bioréacteur composite, qui a une concentration très élevée, qui a généralement une concentration en composite, qui a une concentration très élevée, autour d'un bioréacteur composite, qui a une très grande concentration de gluses 14G / L .
Quelles sont les similitudes et les différences entre la méthode du biofilm et la méthode des boues activées?
La méthode du biofilm et la méthode de boues activées sont différentes formes de réacteur pour le traitement biochimique . De l'apparence, la principale différence est que les micro-organismes des premiers n'ont pas besoin de transporteurs de remplissage, et les boues biologiques sont suspendues, tandis que les micro-organismes de la dernière sont fixés sur les eaux de remplissage et la purement des eaux de charge et de la purement 1}}, mais leur mécanisme est-ce La même . en plus, les boues biologiques des deux sont des boues activées aérobies, et la composition des boues présente également certaines similitudes ., en plus, les micro-organismes dans la méthode de biofilm peuvent former un écosystème relativement stable car ils ne sont pas fixes sur le remplissage . leur énergie vivante et leur énergie, leur énergie vivante est-elle aussi grande de la micro-intérêt Dans la méthode des boues activées . Par conséquent, les boues résiduelles de la méthode du biofilm sont inférieures à celles de la méthode des boues activées . L'étang d'oxydation de contact de Shanghai Xinyi Bailluda Pharmaceutical Co ., Ltd . adopte la méthode du biofilm, tandis que la méthode SBR Bosic Méthode des boues activées .
Qu'est-ce que les boues activées?
From the perspective of microorganisms, the sludge in the biochemical pond is a biological community composed of various biologically active microorganisms. If you observe the sludge particles under a microscope, you can see that there are many kinds of microorganisms in them - bacteria, molds, protozoa and metazoa (such as rotifers, insect larvae and worms, etc .), qui forment une chaîne alimentaire . et les moules peuvent décomposer des composés organiques complexes, obtenir l'énergie nécessaire à leurs propres activités et se construire . Feed on Bacteria et Moules, et sont consommés par la bacte . Des particules de boue floculentes pleines de micro-organismes et capables de dégrader la matière organique sont appelées boues activées .
En plus d'être composés de micro-organismes, les boues activées contiennent également certaines substances inorganiques et de la matière organique adsorbés sur des boues activées qui ne peuvent plus être biodégradées (i . e ., les résidus métaboliques des micro-organismes) . La teneur en eau des boues activées est généralement 98-99% . Les boues activées, comme les flocs d'alun, ont une grande surface, il a donc une forte capacité d'adsorption et la capacité d'oxyder et de décomposer la matière organique . et
Comment évaluer les boues activées dans la méthode des boues activées et la méthode du biofilm?
Le jugement et l'évaluation de la croissance des boues activées dans la méthode des boues activées et la méthode du biofilm sont différentes .
Dans la méthode du biofilm, l'évaluation de la croissance des boues activées utilise principalement un microscope pour observer directement la phase biologique .
Dans la méthode des boues activées, en plus d'observer directement la phase biologique avec un microscope, les indicateurs d'évaluation couramment utilisés pour évaluer la croissance des boues activées comprennent: les solides en suspension de liqueur mixte (MLSS), le rapport de stage (SV), SV) (SV), etc.
Lors de l'observation de la phase biologique au microscope, quel type de micro-organisme indique directement que l'effet de traitement biochimique est bon?
L'apparition de micro-métazoans (comme les rotifères, les nématodes, etc. .) indique que la communauté microbienne se développe bien et que l'écosystème des boues activées est relativement stable . fréquemment .
Qu'est-ce que les solides en suspension de liqueurs mixtes (MLSS)?
Les solides en suspension de liqueur mixte (MLSS) sont également appelés concentration de boues ., il se réfère au poids des boues sèches contenues dans un volume unitaire de liqueur mixte dans une piscine biochimique, en milligrammes par lit La valeur MLSS dans un pool biochimique SBR doit être contrôlée autour de 2000-4000 mg / l .
Qu'est-ce que les solides en suspension volatils de liqueur mixte (MLVS)?
Liqueur mixte Les solides en suspension volatils (MLVSS) se réfèrent au poids des substances volatiles dans les boues sèches contenues dans un volume unitaire de liqueur mixte dans une piscine biochimique, en milligrammes par litre, il peut représenter plus précisément le nombre de microorganismes dans les boues activées {1}
Ratio de décantation des boues (SV)?
Le rapport de stage de boues (SV) fait référence au rapport de volume (%) des boues précipitées au liquide mixte dans le réservoir d'aération après que le liquide mixte soit statistiquement réglé dans un cylindre de mesure de 100 ml pendant 30 minutes . Par conséquent, il est parfois exprimé comme SV 30. en général, le SV dans la biochémate 20-40% . La détermination du rapport de stage des boues est relativement simple et est l'un des indicateurs importants pour évaluer les boues activées . concentration .
Index de boues (SVI)?
Le nom complet de l'index des boues (SVI) est l'indice de volume des boues . C'est le nombre de millilitres de volume occupé par 1 gramme de boues sèches à l'état humide . La formule de calcul est la suivante:
SVI = SV * 10 / MLSS
SVI élimine l'influence des facteurs de concentration des boues et peut mieux refléter la cohésion et la sédimentation des boues activées . Il est généralement cru que:
Lorsque 60 < SVI < 100, la performance de sédimentation des boues est bonne
Lorsque 100 < SVI < 200, la performance de sédimentation des boues est générale
Lorsque 200 < SVI < 300, les boues ont tendance à se développer
Lorsque SVI > 300, les boues se sont développées
Que signifie l'oxygène dissous (DO)?
L'oxygène dissous (DO) indique la quantité d'oxygène dissous dans l'eau, et l'unité est Mg / L . différentes méthodes de traitement biochimique ont des exigences différentes pour l'oxygène dissous . dans le processus biochimique anoxique, l'oxygène dissous dans l'eau est généralement entre 0.2-2.0}}} Mg / L, dans le SBR dans le SBR entre le aérat Processus biochimique, l'oxygène dissous dans l'eau est généralement entre 2.0-8.0 mg / l . Par conséquent, le volume d'aération doit être petit et le temps d'aération doit être court lorsque le réservoir anoxique est utilisé; Alors que dans le réservoir aérobie SBR, le volume d'aération et le temps d'aération sont beaucoup plus grands et plus longs, et nous utilisons l'oxydation de contact, et l'oxygène dissous est contrôlé à 2.0-4.0 mg / l .
Quels facteurs sont liés à la teneur en oxygène dissous dans les eaux usées?
La concentration d'oxygène dissous dans l'eau peut être exprimée par la loi d'Henry: lorsque l'équilibre de dissolution est atteint: c=kh * p
Où: C est la solubilité de l'oxygène dans l'eau à l'équilibre de dissolution; P est la pression partielle de l'oxygène dans la phase gazeuse; KH est le coefficient Henry, qui est lié à la température; L'aération croissante s'efforce de faire la dissolution de l'oxygène près de l'équilibre, et en même temps, les boues activées consomment également de l'oxygène dans l'eau ..
Qui fournit l'oxygène requis par les micro-organismes dans le processus biochimique?
L'oxygène requis par les micro-organismes dans le processus biochimique est principalement fourni par Roots Blowers .
Pourquoi avons-nous besoin de reconstituer fréquemment les nutriments dans les eaux usées pendant le processus biochimique?
La méthode d'élimination des polluants par les processus biochimiques utilise principalement le métabolisme des micro-organismes, et les processus de vie tels que la synthèse cellulaire des micro-organismes nécessitent des quantités et des types de nutriments (y compris les oligo-éléments) . Microganismes . Par exemple, la production d'eaux usées de la société *** ne contient que du carbone et de l'azote, mais aucun phosphore . ne peut pas répondre aux besoins métaboliques des micro-organismes, donc le phosphore doit être ajouté aux eaux usées pour améliorer le processus métabolique et les micro-organismes et la promotion de la synthèse de la microbe {3 cellules} C'est comme les gens mangeant du riz et de la farine tout en prenant suffisamment de vitamines .
Quel est le rapport entre les différents nutriments requis par les micro-organismes dans les eaux usées?
Comme les animaux et les plantes, les micro-organismes ont également besoin de nutriments nécessaires pour se développer et reproduire . Les nutriments requis par les micro-organismes se réfèrent principalement au carbone (C), à l'azote (N) et au phosphore (P) ., il existe certaines exigences pour le rapport de composition de la biochya principale, il C: n: p =100: 5: 1 (rapport de poids) .
Pourquoi y a-t-il un excès de boues?
During the biochemical treatment process, the microorganisms in the activated sludge continuously consume the organic matter in the wastewater. Among the consumed organic matter, part of the organic matter is oxidized to provide the energy required for the life activities of the microorganisms, and the other part of the organic matter is used by the microorganisms to synthesize new cytoplasm, so that the Les micro-organismes peuvent reproduire . Alors que les micro-organismes se métabolisent, certains vieux micro-organismes meurent, donc des boues en excès sont produites .
Comment estimer la quantité d'excès de boues produites?
During the metabolism of microorganisms, part of the organic matter (BOD) is used by microorganisms to synthesize new cytoplasm to replace dead microorganisms. Therefore, the amount of excess sludge produced is related to the amount of decomposed BOD, and there is a correlation between the two.
Lors de la conception d'un projet d'ingénierie, il est généralement considéré que pour chaque kilogramme de BOD5 traité, 0.6-0.8 kilogrammes de boues résiduelles (100%) est produite, qui est convertie en 3-4 kilogrammes de boues sèches avec une teneur en humidité de 80% .
Quelle est la méthode Biochar (méthode PACT)?
Pour certaines eaux usées pharmaceutiques difficiles à biodégrader, il est difficile pour la DCO dans l'effluent de traitement biochimique de respecter la norme nationale des émissions de premier niveau (100 mg / L) . Par conséquent, il est indispensable d'utiliser la technologie de traitement de carbone activé granulaire pour s'assurer que l'effluent respecte la norme . La méthode de traitement d'adsorption a une faiblesse mortelle, c'est-à-dire que le coût du traitement est trop élevé . La raison fondamentale est que la capacité d'adsorption dynamique de l'adsorption de carbone activée granulaire est d'environ 10% (pourcentage de poids), c'est-à-dire une tonne de carbone activé ne peut que l'adsorb et la difficulté de la COD dans l'environ 100 kilogrammes Le carbone activé granulaire et le coût élevé de traitement, l'application et la promotion de la technologie de traitement granulaire du carbone activé ne sont pas encore courantes en Chine ., il est donc possible de développer une nouvelle technologie qui peut considérablement augmenter la capacité d'adsorption dynamique du carbone activé et réduire efficacement le coût du traitement des eaux usées?
Le processus de traitement du carbone activé en poudre développé pour la première fois par DuPont est l'un des représentants de cette nouvelle technologie . La méthode Biochar est appelée "méthode pacte" ou "méthode biochimique PACSBR" . Il est considéré par les pays étrangers comme le processus biochimique de traitement biochimique les plus prometteurs.
Du carbone activé en poudre est ajouté à l'influent biochimique (ou dans le réservoir d'aération) et mélangé avec les boues contenant du carbone renvoyées dans le réservoir d'aération . Le dispositif de boue restant déchargé du réservoir de concentration des boues entre les boues activées Le carbone . En raison de l'énorme surface spécifique et de la forte capacité d'adsorption du carbone activé en poudre, la capacité d'adsorption des boues est améliorée, en particulier l'interface de carbone activée en poudre dissoute entre la dégradation et la suppression de la borne en poudre {4}. Système pacte, la capacité d'adsorption dynamique du carbone activé pour le traitement de la DCO est 100-350}% (pourcentage de poids), c'est-à-dire qu'un kilogramme de carbone activé en poudre peut adsorber et supprimer 1.0-3.5 kilogrammes de COD . en outre, la méthode PACT peut traiter toxique et préjudice
