肉牛養殖是農業領域的重要產業之一,然而,養殖過程中所產生的廢水卻成為環境保護的一大難題。那么肉牛養殖廢水的來源和水質特點有哪些?下面就讓三達膜小編為大...
2023-10-20 25 污水處理
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在傳統活性污泥法的基礎上,污水中氨氮的去除主要采用硝化工藝,即采用延遲曝氣來降低系統負荷。那么污水中氨氮超標的原因有哪些?下面就讓三達膜小編為大家詳細介紹一下。
生物硝化是一個低負荷過程,負荷越低,硝化越充分,NH3-N轉化為NO3-N的效率越高。與低負荷相對應,生物硝化系統的SRT一般較長,因為硝化細菌的產生周期很長。如果生物系統的污泥停留時間太短,即SRT太短,污泥濃度低,則無法培養硝化細菌,無法獲得硝化效果。SRT的控制程度取決于溫度等因素。
生物硝化系統的回流比一般大于傳統活性污泥法,主要是因為生物硝化系統的活性污泥混合物已經含有大量硝酸鹽。如果回流比太小,活性污泥會在二沉池中停留很長時間,容易產生反硝化作用,導致污泥上浮。一般情況下,回流比控制在50~100%。
生物硝化曝氣池的水力停留時間也比活性污泥法長,至少應大于8h。這主要是因為硝化速率遠低于有機污染物的去除速率,因此需要更長的反應時間。
TKN指水中有機氮和氨氮的總和。進水BOD5/TKN是影響硝化效果的重要因素。在相同操作條件下,BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化細菌的比例越小,硝化速率越小,硝化效率越低。相反,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。根據許多污水處理廠的運行實踐,BOD5/TKN值范圍約為2~3效果更好。
生物硝化系統的一個特殊工藝參數是硝化速率,它是指每天每單位重量活性污泥轉化的氨氮量。硝化速率取決于活性污泥中硝化細菌的比例、溫度等多種因素。
硝化細菌是專性好氧細菌,在無氧條件下停止生命活動,硝化細菌的吸氧速率遠低于分解有機物的細菌。如果沒有維持足夠的氧氣,硝化細菌將“競爭”所需的氧氣。因此,生物池好氧區的溶解氧必須保持在2mg/L以上,特殊情況下還需增加溶解氧含量。
硝化細菌對溫度變化也非常敏感。當污水溫度低于15℃時,硝化速率顯著降低。當污水溫度低于5℃時,其生理活動將完全停止。因此,冬季污水處理廠,尤其是北方污水處理廠的出水氨氮超標明顯。
硝化細菌對pH反應非常敏感。其生物活性在pH8~9范圍內更強。當pH小于6.0或大于9.6時,硝化細菌的生物活性會受到抑制并趨于停止。因此,生物硝化系統混合溶液的pH值應控制在7.0以上。
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