A. 灌水排水對硝化作用和反硝化作用的影響
污水廠影響硝化反應與反硝化反應的主要因素
發布時間:2021-05-08
(1)pH值
硝化菌對pH值的變化非常敏感,最佳pH值為8.0 ~ 8.4。在此最佳pH條件下,硝化細菌的最大比例可能達到最大增殖速度。如果PH值小於6或大於9.6,硝化將停止。反硝化菌,污水處理菌種,總氮超標 反硝化菌的最佳pH值為6.5 ~ 7.5,在此pH條件下,反硝化速度最高,pH值高於8或低於6,反硝化速度下降得非常快。
(2)溶解氧(DO)
氧在硝化過程中是電子受體,在反應器中溶解氧的高低一定會影響硝化過程。在硝化的曝氣池內,測試結果表明DO含量必須小於1mg/L,通常為1 ~ 2 mg/l。 反硝化菌只有在沒有分子性氧氣,同時有NO3-和NO2-的情況下,才能利用這些離子的氧氣呼吸,還原硝酸鹽。有溶解氧時,反硝化菌首先利用溶解氧。這妨礙了反硝化的進行。但是,當水中有少量溶解氧時,污泥絮體內部仍然處於厭氧狀態,因此反硝化反應並不要求DO嚴格為零。反硝化菌最好生活在厭氧、好氧替代的所謂「同時氧」環境下,DO應控制在0.5mg/L以下。
(3)碳源
硝化細菌是滋養型細菌,有機物濃度不是生長限制因素,所以含碳有機物的濃度不能太高,一般BOD值必須低於20mg/L。如果BOD的濃度太高,從屬營養細菌會迅速繁殖,自養分型硝酸桿菌無法佔優勢,不能成為優勢,硝化更困難。 反硝化過程中BOD/N是控制反硝化效果的重要因素。可用於反硝化細菌的碳源分為污水中包含的碳源和附加碳源。這可以直接用於反硝化過程。一般認為,污水中有BOD5/TN > 3 ~ 5表示碳源充足,不需要碳源。低於此值,需要補充所需的外來碳源,通常需要補充甲醇、乙醛等生化性好的物質。
(4)溫度
適合硝化的溫度為20 ~ 30 ,15 以下,硝化速度下降,5 完全停止。 反硝化反應可發生在15 ~ 35 的溫度范圍內,溫度低於10或超過30 ,反硝化速度明顯降低。溫度在3 以下時,脫硝作用停止。
(5)生物固體的平均停留時間
生物脫氮工藝的生物固體平均停留時間(SRT)主要由亞硝酸鹽一代控制。一般生物脫氮工藝的污泥齡為2 ~ 4d,有時可達10 ~ 15d或30d。污泥年齡長,生物硝化能力提高,有毒物質抑制減少,但污泥年齡長,污泥活性降低,影響處理效果。SRT值與溫度密切相關,如果溫度低,則需要顯著提高SRT值。
(6)有毒物質
不僅是重金屬,對硝化有抑製作用的物質也是高濃度NH4 -N,高濃度NO2-n和NO3-n,有機物,復合量。
B. 反硝化深床濾池的作用與意義
深床反硝化濾池在污水處理中扮演著重要角色,主要目標是去除懸浮固體(SS)、氮(TN)和磷(TP),使出水達到一級A標准(《城鎮污水廠污染物排放標准》)。這種處理工藝不僅能夠穩定地保證SS和TP達標,還能簡化污水處理流程,減少投資和運行費用,延長過濾周期,提高產水量和出水水質。
該濾池設計獨特,採用均質石英砂作為濾料,允許固體雜質透過濾床表層,深入濾料內部,實現對固體物的縱深截留,從而保持水頭,避免堵塞。此外,它還能輕松應對峰值流量或污水處理廠污泥膨脹等異常情況,即便在前段處理工藝發生污泥膨脹或異常時,也能減少濾床水力穿透現象的發生。
深床反硝化濾池為污水處理廠提供了擴展和升級的空間,使其能夠適應未來更為嚴格的排放標准。這種工藝不僅在技術上具有優勢,而且在經濟上也非常有吸引力,是污水處理領域的理想選擇。
總之,深床反硝化濾池在污水處理過程中展現出多種顯著優勢,包括確保SS和TP的穩定達標,簡化處理流程,減少投資和運行費用,延長過濾周期,提高產水量和出水水質,以及應對異常情況的能力。這些特點使其成為污水處理領域的關鍵工具。
通過使用深床反硝化濾池,污水處理廠能夠確保其出水符合嚴格的標准,同時降低運營成本和維護需求,提高整體效率和可持續性。
C. 奼℃按鐢熺墿鑴辨愛闄ょ7涓鍏抽敭姘磋川鍙傛暟鐩稿叧鎬у垎鏋愶紵
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