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氨氮的去除,是污水處理不可避免的問題,,下面迪奧水處理廠家小編來說說一體化污水處理設備氨氮去除方法。而提到一體化污水處理設備氨氮,、總氮的去除,,必須要先了解硝化反應和反硝化反應。
一,、硝化反應
硝化反應是在好氧條件下,,通過亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌的作用,將氨氮氧化成亞硝酸鹽和硝酸鹽的過程,,稱為硝化作用,。污水中的生物硝化反應屬低負荷工藝,負荷越低,,硝化進行得越充分,。NH3-N向NO3--N轉化的效率越高。主要方程式如下:
NH4++1.5O2 → NO2-+H2O+2H+
NO2-+0.5O2 → NO3-
與低負荷相對應,,生物硝化系統(tǒng)的SRT一般較長,,因為硝化細菌世代周期較長,若生物系統(tǒng)的污泥停留時間過短,,即SRT過短,,污泥濃度較低時,硝化細菌培養(yǎng)不起來,,也得不到硝化效果,。SRT控制在多少,取決于溫度等因素,。對于以脫氮為主要目的生物系統(tǒng),,通常SRT可取11~23d。
二,、反硝化反應
反硝化反應是在厭氧條件下,,由于兼性脫氮菌(反硝化菌)的作用,將NO2--N和NO3--N還原成N2和水的過程,,稱為反硝化,。 反硝化反應方程式為:
NO2-+3H(電子供給體-有物) → 0.5 N2+H2O+OH-
NO3-+5H(電子供給體-有機物) → 0.5 N2+2H2O+OH-
由以上硝化反應和亞硝化反應的方程式來看,在一體化污水處理設備好氧池內進行硝化反應,,在一體化污水處理設備厭氧池內進行反硝化反應,。好氧池內是將氨氮轉化成硝態(tài)氮的過程,,所以去除氨氮的步驟是在好氧池內完成的,但是好氧池內只是氮的形態(tài)變化,,總量并沒有變化,,因此硝化反應實際上是將氨氮轉化為了總氮。而總氮的去除是分為兩個步驟,,首先是在好氧池內進行硝化反應,,將氨氮轉化成硝態(tài)氮,然后在厭氧池內將硝態(tài)氮轉化成N2釋放,,從而實現了氨氮和總氮的去除,。
三、氨氮去除注意事項
為了保證缺氧池碳源的充足,,正常的一體化污水處理設備流程都是缺氧池在前好氧池在后,,經過以上的方程式及分析,去除總氮需要將硝化反應之后的污水再回流至缺氧池內進行反硝化反應,,所以好氧池和缺氧池之間需要加硝化液回流泵,,生物硝化系統(tǒng)的回流比一般較傳統(tǒng)活性污泥工藝大,通�,;亓鞅瓤刂圃�50~100,。主要是因為生物硝化系統(tǒng)的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸鹽。 若回流比太小,,污水處理中的活性污泥在二沉池的停留時間較長,,容易產生反硝化,導致污泥上浮,。除此之外,,還需要注意以下幾點,。
1,、改善水力停留時間
生物硝化曝氣池的水力停留時間比活性污泥工藝長。因為硝化速率較有機污染物的去除率低得多,,因而需要更長的反應時間,。至少應在8h以上。
2,、改變BOD5/TKN比
TKN系指水中有機氮與氨氮之和,,入流污水中BOD5/TKN是影響硝化效果的一個重要因素。很多城市污水處理廠的運行實踐發(fā)現,,BOD5/TKN值范圍為2~3左右,。BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化細菌所占的比例越小,,硝化速率越小,,在同樣運行條件下硝化效率越低,;反之,BOD5/TKN越小,,硝化效率越高,。
3、改變溶解氧
硝化細菌為專性好氧菌,,無氧時即停止生命活動,,需保持生物池好氧區(qū)的溶解氧在2mg/L以上,特殊情況下溶解氧含量還需提高,。硝化細菌的攝氧速率較分解有機物的細菌低得多,,如果不保持充足的氧量,硝化細菌將“爭奪”不到所需要的氧,。因此,,需保持生物池好氧區(qū)的溶解氧在2mg/L以上,特殊情況下溶解氧含量還需提高,。
4,、改變溫度
冬季時污水處理廠特別是北方地區(qū)的污水處理廠出水氨氮超標的現象較為明顯因為硝化細菌對溫度的變化也很敏感。當污水溫度低于15℃時,,硝化速率會明顯下降,,當污水溫度低于5℃時,其生理活動會完全停止,。
5,、改變pH
盡量控制生物硝化系統(tǒng)的混合液pH大于7.0。因為硝化細菌對pH反應很敏感,,在pH為8~9的范圍內,,其生物活性強,當pH<6.0或>9.6時,,硝化菌的生物活性將受到抑制并趨于停止,。
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