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2024-04-19 526 污水处理
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污水脱氮是在生物硝化工艺的基础上增加生物脱氮工艺。反硝化过程是指污水中的硝酸盐在缺氧条件下被微生物还原为氮的生化反应过程。那么导致出水总氮超标的原因有哪些?下面就让三达膜小编为大家详细介绍一下。
由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化作用才能获得高效稳定的反硝化。因此,反硝化系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高泥龄。
生物反硝化系统的外回流比简单的生物硝化系统小,主要原因是进水中的大部分氮已被去除,二沉池中的NO3-N浓度不高。相对而言,由于反硝化作用,污泥在二沉池中上浮的风险很小。另一方面,在污泥回流速度比反硝化池快的前提下,可以延长污泥在反硝化池中的停留时间。
对于运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。内回流比一般可控制在300%~500%之间。
反硝化速率是指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度等因素有关。
对于反硝化,预计DO尽可能低,几乎接近于零,这样反硝化细菌可以“完全”反硝化,提高脱氮效率。然而,从污水处理厂的实际运行来看,缺氧区的DO仍难以控制在0.5mg/l以下,影响了生物脱氮过程和出水总氮指标。
由于反硝化细菌在分解有机物的过程中会进行反硝化脱氮,因此进入缺氧区的污水中必须有足够的有机物,以保证反硝化的顺利进行。目前,许多污水处理厂配套管网建设滞后,进水BOD5低于设计值,氮、磷等指标相当或高于设计值,这使得进水碳源不能满足反硝化对碳源的需求,也导致出水总氮不时超标的情况。
与硝化细菌相比,反硝化细菌对pH变化不太敏感。它们在pH6~9范围内可以进行正常的生理代谢,但生物反硝化的pH范围为6.5~8.0更好。
反硝化细菌不像硝化细菌那样对温度变化敏感,但反硝化效果也会随着温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高。在30℃~35℃时,反硝化速率达到顶点。当温度低于15℃时,反硝化速率显著降低,当温度达到5℃时,反硝化趋于停止。因此,为了保证冬季的脱氮效果,有必要增加SRT、增加污泥浓度或增加操作池的数量。
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