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    污水处理过程中氨氮、总氮去除效果差的原因解

    更新日期:2021-11-08 16:43

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    实施生活和工业污水处的过程中,会遇到COD、氨氮、总氮、总磷去除效果差的状况,而之所以会形成这种结果,很可能会是以下这些缘由!

     

     

    1、氨氮处置效果差

     

    污水中氨氮的去除主要是在传统活性污泥法工艺根底上采用硝化工艺,即采用延时曝气,降低系统负荷。

     

    影响氨氮处置效果的缘由触及许多方面,主要有:

     

    (1)污泥负荷与污泥龄

     

    生物硝化属低负荷工艺,F/M通常0.050.15kgBOD/kgMLVSS·d。负荷越低,硝化实行得越充沛,NH3-NNO3--N转化的效率就越高。与低负荷相对应,生物硝化系统的SRT普遍较长,由于硝化细菌世代周期较长,若生物系统的污泥停留时间过短,即SRT过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培育不起来,也就得不到硝化效果。SRT控制,取决于温度等要素。关于以脱氮为主要目的生物系统,通常SRT可取1123d

     

    (2)回流比

     

    生物硝化系统的回流比通常较传统活性污泥工艺大,主要是由于生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,招致污泥上浮。通常回流比控制在50100%。

     

    (3)水力停留时间

     

    生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,至少应在8h以上。这主要是由于硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因此需求更长的反响时间。

     

    (4)BOD5/TKN

     

    TKN系指水中有机氮与氨氮之和,入流污水中BOD5/TKN是影响硝化效果的一个重要要素。BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同样运转条件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。很多污水处置厂的运转实况发现,BOD5/TKN值最佳范围为23左右。

     

    (5)硝化速率

     

    生物硝化系统一个特的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。硝化速率的大小取决于活性污泥中硝化细菌所占的比例,温度等很多要素,典型值为0.02gNH3-N/gMLVSS×d

     

    (6)溶解氧

     

    硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即中止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率较合成有机物的细菌低得多,假如不持充足的氧量,硝化细菌将抢夺不到所需求的氧。因而,需坚持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特殊状况下溶解氧含量还需提升

     

    (7)温度

     

    硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15℃时,硝化速率会明显降落,当污水温度低于5℃时,其生理活动会完整中止。因而,冬季时污水处置厂特别是北方地域的污水处置厂出水氨氮超标的现象较为明显。

     

    (8)pH

     

    硝化细菌对pH反响很敏感,在pH89的范围内,其生物活性最强,当pH6.0或>9.6时,硝化菌的生物活性将遭到抑止并趋于中止。因而,应尽量控制生物硝化系统的混合液pH大于7.0

     

    2、总氮处置效果差

     

    污水脱氮是在生物硝化工艺根底上,增加生物反硝化工艺,其中反硝化工艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物复原为氮气的生化反响过程。

     

    影响总氮处置效果的缘由触及许多方面,主要有:

     

    (1)污泥负荷与污泥龄

     

    由于生物硝化是生物反硝化的前提,只要良好的硝化,才可能取得高效而稳定的的反硝化。因此,脱氮系统也必需采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。

     

    (2) 内、外回流比

     

    生物反硝化系统外回流比拟单纯生物硝化系统要小些,这主要是入流污水中氮绝大多数已被脱去,二沉池中NO3--N浓度不高。相对来说,二沉池由于反硝化造成污泥上浮的风险性已很小。另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证请求回流污泥浓度的前提下,能够降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。

     

    运转良好的污水处置厂,外回流比可控制在50%以下。而内回流比通常控制在300500%之间。

     

    (3)反硝化速率

     

    反硝化速率系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要素有关,典型值为0.060.07gNO3--N/gMLVSS×d

     

    (4)缺氧区溶解氧

     

    对反硝化来说,希望DO尽量低,最好是零,这样反硝化细菌能够全力实行反硝化,提升脱氮效率。但从污水处置厂的实践运营状况来看,要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下,还是有难度的,因而也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标。

     

    (5)BOD5/TKN

     

    由于反硝化细菌是在合成有机物的过程中实行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必需有充足的有机物,才可以保证反硝化的顺利实施。由于目前许多污水处置厂配套管网建立滞后,进厂BOD5低于设计值,而氮、磷等指标则相当于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也造成了出水总氮超标的状况时有发作。

     

    (6)pH

     

    反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH69的范围内,均能实行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH范围为6.58.0

     

    (7)温度

     

    反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在3035℃时,反硝化速率增至最大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于中止。因而,在冬季要保证脱氮效果,就必需增大SRT,进步污泥浓度或增加投运池数。