生物滤池异味处理技术
污水处理中的臭气治理与消除技术

污水处理中的臭气治理与消除技术污水处理是保护环境和人类健康的关键环节。
然而,在污水处理过程中,会产生令人不快的臭气。
这些臭气若不得到有效处理和消除,将会对周围环境和居民的生活造成负面影响。
因此,臭气治理与消除技术在污水处理中显得尤为重要。
本文将探讨污水处理中常见的臭气治理与消除技术。
1. 生物滤池技术生物滤池技术是一种常见且有效的臭气治理技术。
它利用活性污泥的附着作用和微生物的降解能力,将有机物质降解为无臭的无机物质。
该技术的原理是将含有臭味的气体通过生物滤池,在滤料层上形成生物膜。
微生物在膜上附着并分解有机物,从而有效地消除了臭气。
2. 化学氧化技术化学氧化技术是另一种常用的臭气治理技术。
这种技术通过投加氧化剂,如过氧化氢或臭氧,将有机物质氧化为无臭的化合物。
化学氧化技术适用于处理高浓度、难降解的臭气。
它具有反应速度快、处理效果好的优点,但需要对投加量和反应条件进行精确控制。
3. 吸附技术吸附技术是一种物理方法,通过吸附剂的作用将有机物质吸附在表面上,从而达到消除臭气的目的。
常用的吸附剂包括活性炭、分子筛等。
这些吸附剂具有大表面积、高孔隙率和较强吸附能力的特点,可以有效地去除臭气。
吸附技术还可以结合其他治理技术,如生物滤池技术,提高臭气的去除效果。
4. 覆盖技术覆盖技术是一种简单且实用的臭气治理技术。
它基于隔绝臭气与空气的接触,通过覆盖物的 isolation,将臭气封闭在处理设施内部。
覆盖材料可以选择具有阻隔臭气透过性的膜材、塑料或其他耐腐蚀材料。
覆盖技术不仅可以有效地避免臭气扩散,还可以减少附近居民的感知度和不适感。
5. 生物气相氧化技术生物气相氧化技术是一种结合生物滤池技术和化学氧化技术的治理方法。
它通过将经过生物滤池处理后的气体进一步经过气相氧化设备,在催化剂的作用下将残余的有机物质进行氧化,从而彻底消除臭气。
该技术适用于处理高浓度、难降解的有机物质,具有高效、综合处理效果好的优点。
6. 加压燃烧技术加压燃烧技术是一种将臭气通过燃烧的方式进行处理的技术。
污水处理中的生物除臭技术

污水处理中的生物除臭技术在我们的日常生活和工业生产中,污水处理是一项至关重要的工作。
然而,在污水处理过程中,往往会产生难闻的气味,这些气味不仅会对周边环境造成污染,还会影响居民的生活质量和身体健康。
为了解决这一问题,生物除臭技术应运而生。
生物除臭技术是一种利用微生物的生理代谢作用将恶臭物质转化为无害或低害物质的方法。
与传统的物理化学除臭方法相比,生物除臭技术具有成本低、效果好、无二次污染等优点,因此在污水处理领域得到了广泛的应用。
那么,生物除臭技术是如何工作的呢?简单来说,生物除臭过程可以分为三个步骤:恶臭气体的吸附、恶臭物质的生物降解以及代谢产物的排出。
首先,恶臭气体通过扩散作用进入生物除臭装置中的填料层。
填料层通常由具有较大比表面积和孔隙率的材料组成,如活性炭、陶粒、泥炭等,这些材料能够有效地吸附恶臭气体分子,为微生物的生长和代谢提供了良好的环境。
接下来,吸附在填料表面的恶臭物质会被微生物群落所降解。
微生物群落是由多种细菌、真菌和原生动物等组成的复杂生态系统,它们具有不同的代谢途径和功能。
例如,一些细菌能够将含硫化合物转化为硫酸盐,将含氮化合物转化为氮气;真菌则可以分解有机物质,产生二氧化碳和水。
在这个过程中,微生物利用恶臭物质作为营养物质进行生长和繁殖,从而实现了恶臭物质的去除。
最后,微生物代谢产生的无害或低害物质,如二氧化碳、水和无机盐等,会随着气流排出生物除臭装置,从而完成了整个除臭过程。
在生物除臭技术中,微生物的种类和群落结构对除臭效果起着关键作用。
不同的微生物对不同类型的恶臭物质具有不同的降解能力,因此,在实际应用中,需要根据恶臭气体的成分和浓度来选择合适的微生物菌种和培养条件。
此外,微生物的生长和代谢需要适宜的环境条件,如温度、湿度、pH 值、氧气含量等。
为了保证微生物的活性和除臭效果,需要对这些环境参数进行严格的控制和优化。
生物除臭技术在污水处理中的应用形式多种多样,常见的有生物滤池、生物滴滤池和生物洗涤塔等。
生物滤池除臭机制和主要微生物

生物滤池除臭机制和主要微生物1、加湿方式(1)加湿区设计为连续循环散水,对进入的恶臭气体进行预处理,生物滤床顶部设计为间隙式散水。
若处于干燥状态,生物将失去活性,若湿度过高,载体表面水膜加厚,通气的压损增大,阻碍气体流动,因此加湿程度应从保持生物活性和空气溶解接触效率两方面考虑。
(2)选择合理的散水条件主要考虑以下三点:a.为生物填料层提供适度的湿度,避免微生物产生的弱硫酸和弱硝酸过剩积存,保持微生物良好的生成环境;b.增加对水溶性污染物的吸收效率;c.不增加除臭设备的压损。
因此散水间隙即淋水周期视处理对象而定。
2、温度控制大部分除臭微生物的生存温度为10~50°C,最佳在35C左右;在10°C以下生物活性大幅下降。
3、pH控制含硫系列臭气被氧化分解成S、SO33B2-、SO43B2-。
硫黄氧化菌的作用是清除硫化氢、甲硫醇、甲基化硫等硫黄化合物。
含氮系列臭气则被氧化分解成NH 4+、NO 23B-、NO 33B-,消化菌等氮化菌的作用是清除恶臭成分中的氨。
当恶臭气体为H2S时,专性的自养型硫氧化菌会在一定的条件下将H2S氧化成硫酸根;当恶臭气体为有机硫如甲硫醇时,则首先需要异养型微生物将有机硫转化成H2S,然后H2S再由自养型微生物氧化成硫酸根。
H2S+O+自养硫化细菌+CO 2T合成细胞物质+SO 43B2-+H2O2CH SH-CH +H S T CO +H O+SO 23422243B当恶臭气体为NH 3时,氨先与水反应生成氨水,然后,在有氧条件下,经亚硝酸细菌和硝酸细菌的硝化作用转为硝酸,在兼性厌氧条件下,硝酸盐还原细菌将硝酸盐还原为氮气。
硝化:NH 3+O 2 -HNO 2+H2O+H2OHNO 2+O 2-HNO3反硝化:HNO 3-HNO 2-HNO-N 2O-N 2故整个系统pH维持在5 —8之间,如pH值下降说明正常菌群破坏,需调整pH至中性。
如同上述,恶臭成分被氧化分解后,生成了H2SO4(弱硫酸)和HNO(弱硝酸)。
生物滤池过滤法去除污水站恶臭气体的应用(修改版)

微生物种群优化:微生物种群 是影响生物滤池处理效果的重 要因素之一。未来可以研究如 何优化微生物种群,以提高微 生物对恶臭气体的降解能力
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
智能化控制:目前生物滤池的运 行主要依靠人工操作,缺乏智能 化控制手段。未来可以研究如何 将智能化控制技术应用于生物滤 池的运行过程中,以提高生物滤 池的处理效率和稳定性
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THANK YOU
资源回收和再利用:在处理恶臭气 体的过程中,有时可以回收和再利 用其中的有用物质。未来可以研究 如何进一步优化资源回收和再利用 技术,以提高处理效率和经济效益 。除了上述提到的研究方向,生物 滤池过滤法的未来发展还可以从以 下几个方面进行探讨
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
强化生物滤池的抗冲击能力:在污水处理站中,恶臭气体的成分和浓度可能会发生较大的变化。为了
5 生物滤池过滤法的未来发展方向
综上所述,生物滤池过滤法在去除污水站恶臭气 体方面具有较好的应用效果,未来的发展方向包 括新型生物滤料的研发、微生物种群优化、智能
化控制、资源回收和再利用等方面
同时,还可以针对生物滤池的抗冲击能力、 与其他处理方法的联合应用、能效与节能技 术、环保与安全问题以及基于大数据和人工 智能的优化管理等方面进行深入研究和发展
生物滤池的环保与安全问题:在生物滤池的运行过程中,需要注意环保与安全问题。未来可以研究如
8 何减少生物滤池对周边环境的影响,例如减少噪音、异味等,同时确保生物滤池在运行过程中的安全
性
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基于大数据和人工智能的生物滤池优化管理:可以利用大数据和人工智能技术对生物滤池的运行数据 进行实时监测和分析,实现对生物滤池的优化管理,提高处理效率并降低运行成本
污水站臭气有什么方法可处理

污水站臭气有什么方法可处理
臭气治理一直是国内环境治理的一大难题,由于恶臭气体的嗅阙值极低,因此很难将恶臭处理到嗅阙值以下让人感觉不到。
而目前污水处理厂最常用的臭气处理方式是收集产生的臭气,引入臭气处理系统,处理后排入大气环境中。
处理方法主要分为:生物氧化技术、直接焚烧、催化氧化法、酸碱洗净、臭氧氧化、活性炭吸附、化学反应法等。
1、生物滤池除臭:
工艺流程:臭气收集→风管输送→抽风机→预洗池加湿→生物滤池吸收→生物氧化→无害气体排放
生物滤池除臭技术是将污水站运行时产生的臭气经收集系统收集,然后加压、加湿送后续处理设施,臭气通过多空隙的微生物层,微生物对臭气中的恶臭物质吸附、吸收和降解功能,将恶臭物质分解成无臭无害的无机物排放到大气中。
2、活性炭吸附除臭:
活性炭表面具有非极性,它可以吸收臭气中有机或无机的致臭化合物。
而活性炭除臭系统一般需要较少的机械设备,通常由活性炭吸附器、排气扇或相应的管道
组成。
由于活性炭的吸附具有非选择性,臭气中含有的化合物都会被吸收,活性炭很快就会吸附饱和,饱和的活性碳需要用氢氧化钠或氢氧化钾等碱液浸泡后恢复使用。
需要配合其他工艺一起使用。
3、等离子除臭系统:
等离子除臭系统可以有效的去除空气中的细菌、可吸入颗粒、硫化物等有害物质。
离子发生装置发射的离子与空气尘埃颗粒、固体粒子碰撞,使颗粒电荷产生聚合作用,形成较大颗粒受重力影响沉降下来,达到净化的目的。
离子除臭具有省电、耐用、效果显著、安装方便、运行费用低的优点,需要配合其他工艺一起使用。
污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案

污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案
背景
污水处理厂是处理城市生活污水的设施,它们在处理过程中会
产生难闻的气味。
为了改善这一问题,我们提出了生物滤池除臭系
统技术方案。
技术方案
我们建议在污水处理厂中使用生物滤池除臭系统,该系统利用
生物活性物质分解污水中的有机物质来消除气味。
该方案具有以下
几个关键步骤:
1. 生物滤池设计:设计满足污水处理厂需求的生物滤池。
滤池
应具有适当的容量和层次,以确保有效去除气味。
2. 选择合适的生物滤介质:选择适合污水处理的生物滤介质,
如活性炭、沉滤剂或陶粒。
这些介质具有高效吸附和生物降解能力,可以有效地去除污水中的有机物质。
3. 生物降解过程:将污水通过生物滤池,利用生物降解的作用来消除气味。
生物滤介质中的微生物能分解有机物质,减少气味生成。
4. 运行和维护:定期检查和维护生物滤池,确保系统的正常运行。
这包括清理滤介质,替换老化的介质以及监测和控制滤池的温度和湿度等参数。
结论
生物滤池除臭系统技术方案是改善污水处理厂气味问题的有效方法。
通过使用生物滤池和适合的生物滤介质,可以有效地去除污水中的有机物质,减少气味的生成。
定期的运行和维护将确保系统的长期有效性。
我们建议将这一方案应用于您的污水处理厂,以改善环境质量和居民生活条件。
以上是我们的污水处理厂生物滤池除臭系统技术方案,请您参考。
生物滤池除臭系统工艺调试方案

生物滤池除臭系统工艺调试方案一、生物除臭工艺流程本工程废气治理采用生物滤池为主的除臭净化工艺,其工艺流程为:各构筑物单体间产生的臭气经加盖密封系统收集后,通过风机抽送到生物滤池除臭装置。
恶臭气体在生物滤池除臭装置中先进入生物滤池的预洗段,其中易于溶于水的气体成分进入水中部分被去除,并除去气体中的一些灰尘。
同时恶臭气体在此过程中被加湿,气体由气相转化为液相,为后续微生物处理提供必要的条件。
因此,恶臭气体在预洗段完成了水对部分臭气的吸收,除尘及加湿的预处理。
恶臭气体在预洗段完成预处理后,进入生物滤池的主要处理区——生物滤床段。
通过生物滤床段恶臭气体可由微生物的降解作用去除臭气中的氨、硫化氢、甲硫醇和甲烷等污染物质,从而降低废臭气浓度,同时对滤床内的填料进行喷淋加湿,为微生物的生长和生存创造环境。
经生物滤池装置处理后的尾气低空排放到大气中。
当生物滤床维修或故障时收集系统直接将废气于预洗段直接采用植物液喷淋除臭,进行应急处理,处理后直接达标排放。
二、生物滤池调试内容方案含以下主要内容:调试条件、调试准备、充水试验、单机调试、单元调试、生物滤池除臭系统整体调试、改进缺陷并补充完善、正式试运行。
三、生物滤池调试细则1、试车、调试条件(1)土建主体构筑物基本施工完成;(2)主要设备安装完成;(3)主要电气基本安装完成;(4)管道安装完成;(5)相关配套项目,含人员、现场检测仪器,给水及排水管线,气管阀门校调、安全措施等均已完善。
2、调试准备(1)由设备总包单位组织进行调试,监理单位负责审查。
甲方、乙方等相互配合协调,确定各人员名单和联络电话,并应保持畅通。
(2)确定所有的安装工作都已完成,检查基础、地脚螺栓及定位销,以确保安装就位并拧紧;(3)检查电动机引出线及电源供电线的标志以确定电动机旋转方向符合需要;(4)检查电动机和相关设备里面的灰尘是否已清除,检查电动机和相关设备内及上面是否有外物存在。
(5)检查所有的电气连接是否正确的接线、足够的间隙及机械强度;(6)进行相应的物质准备,如水(含自来水和循环用水的排放),气(加盖收集的废气),电,菌种的购置、准备;(7)废气检测调试所必须的检测设备、装置3、充水试验(1)按生物除臭滤池的预洗段、生物段顺序进行充水试验。
SWC-20000立方生物滤池除臭技术方案

生物滤池除臭装置设计方案****************有限公司2020年8月目录一、项目概况 (1)二、工程设计规范标准 (1)三、技术原理 (1)四、密闭方式及风量、风压计算 (2)(一)密闭方式 (2)(二)风量、风压计算 (2)五、除臭工程设计 (3)(一)除臭设备设计 (3)(二)生物滤池工艺及外形计算 (4)(三)气体输送系统设计 (5)(四)增湿循环系统设计 (5)(五)自控系统设计 (6)(六)运行费用 (6)六、处理效果 (6)七、质量保证及售后服务 .................................................................................. 错误!未定义书签。
一、项目概况密闭后恶臭气体通过不锈钢吸风管输送至“生物滤池除臭装置”进行处理,处理后的气体达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》所规定的臭气排放指标进行排放。
二、工程设计规范标准1.《大气污染物综合排放标准》 GB16297-19962.《恶臭污染物排放标准》 GB14554-933.《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-20024.《环境空气质量标准》 GB3095-965.《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20026.《城市区域噪声标准》 GB3096-937.《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-20038.《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20029.《恶臭的测定三点比较式臭袋法》GB/T14675-9310.《硫化氢的测定气相色谱法》GB/T14678-9311.《氨的测定次氯酸钠水杨酸分光光度法》 GB/T14679三、技术原理生物滤池除臭装置是目前研究最多、技术成熟,在实际中也最常用的一种处理恶臭气体的方法。
其处理流程是含恶臭物质的气体经过去尘增湿或降温等预处理工艺后,从滤床底部由下往上穿过滤床,通过滤层时恶臭物质从气相转移至水-微生物混合相(生物层),由附着生长在滤料上的微生物的代谢作用而被分解掉。
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7.2 菌种的驯化 生物滤池净化异味气体的菌种驯化方法如同有机废水的生物处理。其主要方 法主要是异养生物将有机污染物作为主要的营养来源,通过新陈代谢过程降解了 有机污染物,在处理废气中氨和硫化氢等污染物物质时,微生物以自养型为主。 菌种一般由城市污水污泥或相关石油化工废水中的微生物经驯化而得。驯化方法 是优势菌种筛选的重要因素,驯化方法一般有:一次性投加高浓度化合物及定时 定量补充浓度相对较低的有机化合物。有研究指出,第二种方法为较好的驯化方 式。
高生物量,从而尽可能大地提高单位体积的有机污染物降解量; 填料必须具备一定的空隙率,以防止滤床中微生物的快速增长而引起填
料堵塞和压降升高,进而会引起短流,降低填料的利用率和提高出气口 污染物的浓度; 填料应具有较好的持水性,以保持生物滤池在间断运行后,保持微生物 的液体环境,使微生物的生物降解能力在重新启动后能较快地恢复; 填料必须具备一定的结构强度和防腐蚀能力; 自身的气味少; 价格便宜; 运行时间长、养护周期长 实验室小试使用丝网填料、纤维粘附活性碳(ACOF)、聚丙烯多面空心小 球和炉渣为载体构建生物滤池系统处理有机性固液废气,通过测定 4 种材料在空
7.7 设计负荷 合理的设计负荷有利于降低生物过滤系统的投资,保持运行的稳定性。生物 过滤工艺处理城市污水处理厂臭气的滤料表面负荷一般为 30~250m3/m2·h。
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8 国内提供生物滤池处理系统的厂商
法远建商贸(上海)有限公司:中国陶朗德异味处理系统烟草、食品行 业的中国总代理。
无锡通田环境工程有限公司:能提供处理量为 1000~10000 m3/h 的异味 处理系统。
7.6 废气停留时间 废气在生物过滤系统中的停留时间直接影响了其处理效果。如果停留时间过 短,废气成分还未充分被生物膜吸收,就被排除床体,无法使最大量的废气被转 化;如果停留时间过长,则会使床体体积过大,增加投资。因此在生物过滤的设 计时有必要确定合理的停留时间,以去除肉食加工厂废气为主的生物过滤系统停 留时间为 15s;以去除三氯酚为主的生物过滤系统停留时间为 3h;以去除 H2S 为主的生物过滤系统停留时间为 23 s;针对城市污水处理厂产生的废气,生物过 滤系统停留时间一般为 2~8.5 min。
图 1 生物滤池的主要结构
3 生物滤池处理异味的原理
废气(异味气体)经过除尘、增湿或降温等预处理后,从滤池底部由下向上 穿过由填料(主要有土壤、堆肥、泥炭等)构建的滤床,异味气体物质由气相转 移到水-微生物混合相(图 1),通过固着于填料上的微生物的代谢作用而被分解 为二氧化碳和水等小分子物质。处理流程如图 2 所示。
生物滤池异味处理技术
1 生物滤池的概念
生物滤池(biological filter, trickling filter),是由碎石、塑料制品等填料构成 的生物处理构筑物或装置。
2 生物滤池的一般结构
生物滤池的结构主要是过滤床层,过滤床层填充有填料(厚度一般为 1~2 m),填料是微生物生长的载体,生物滤池的简要结构如图 1 所示。
6 生物滤池的不足
生物滤池处理异味气体的不足之处主要表现在以下几个方面: 占地面积大。如浙江中烟工业 30000m3/h 处理能力的生物滤池,不含处
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理设备及控制设备的占地面积达 130 平方米 需定期更换填料。一般每 2~3 年需要更换填料,废填料需要做单独处理 操作条件不易控制。滤池需要考虑最佳处理温度、pH 值等条件 适应进气浓度变化慢。当进气浓度增膜状态时对甲苯气体的静态吸附及降解曲线,研究比较各材料的性能。得 出如下研究结论:
空白对比实验表明丝网、多面小球、炉渣对气相中的甲苯吸附作用很弱, ACOF 对气相中的甲苯具有限的吸附能力;4 种介质挂膜后的静态降解曲线比较 实验表明:丝网和具丝网结构的 ACOF 挂膜量大,降解能力强,多面小球的降 解性能次之,炉渣最差;具一定吸附性能的 ACOF 挂膜后的降解性能表现出较 强的缓冲恢复效果,其它介质的缓冲恢复性能较差,短时间的闲置(24h)对挂 膜材料的性能影响不大;ACOF 由于持水能力和一定构吸附缓冲能力,性能下降 较少。因此,在净化设备长时间停用的场合下,可以采用具一定缓冲性能的 ACOF 作为生物载体材料。
广东省南方环保生物科技有限公司:典型的规模为 5000 m3/h、10000 m3/h 及 20000 m3/h。
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来增大处理量;而当进气浓度降低时,将会有一部分微生物因得不到养 量而死亡。 颗粒物质会堵塞滤床,含尘量较大的气体不便进行处理 寒冷地区易受冰冻影响
7 生物滤池处理异味气体的条件控制
7.1 生物滤池填料的选择 在选择废气生物处理的滤池填料时,一般需控制如下条件: 填料首先应具有较好的表面性质,适合于微生物的生长; 容许生长的微生物种类多; 供微生物生长的表面积大; 营养成分合理; 填料必须有较大的比表面积,以尽可能大地提供微生物的附着面积,提
7.3 温度的控制 微生物的生长有一定的适宜温度范围,一般在 25℃~35℃之间。有文献认 为 35℃是生化反应的最佳温度。气体的温度过高或过低,都将影响生物活性以 及传质速度,需要经过热交换器换热来实现温度调节。
7.4 湿度的控制 湿度的控制对于生物滴滤池的运行非常重要。如果不在系统中附加增湿设 备,气体会很快吹干填料,使生物失去依赖的液体环境。
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研究表明,填料湿度范围在 40%~50%时最佳,其一般规律如下: (l)填料空隙中滞留过多的水分,填料透气能力下降,导致运行阻力增加, 气体在填料中的停留时间减少,出气中污染物的浓度随之增高。 (2)对于单位体积的填料来讲,空气的穿透能力下降,使填料内的好氧微 生物的新陈代谢作用受到影响,填料内会有厌氧反应,产生恶臭。 调节湿度的方法有:①在进气口设置湿度交换器;②在进气口设置喷嘴或文 丘里增湿;③直接在填料表面喷水或定时定量地向滤池内灌注水。
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异味气体 除尘 增湿 降温
洁净气 体
生
滤床
物
滤
池
图 2 处理流程图
4 生物滤池的适用范围
生物滤池处理系统使用于气量大、浓度低的废气。
5 生物滤池的优点
生物滤池处理异味气体的优点主要表现在以下几个方面: 不需要高成本的化学药剂 投资运行费用极低 处理效率高,气液接触面积大 缓冲能力强 低压降 运行启动容易
7.5 pH 的控制及营养物质的供给 废气生物处理的环境 pH 宜维持在 7—8 之间。如果在降解过程中有酸产生, 使系统中 pH 下降,会使微生物的新陈代谢能力受到影响,这时需要向滤池内中 投加适量的可溶性碱,从而达到改善池内 pH 的目的。 填料中含有微生物生长所必需的营养和微量元素,研究表明,填料所提供的 营养物质中 C、N 和 P 应该保持合适的配比,但需要向滤池内适量添加一定的微 量元素。