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污水处理总氮超标的起因

  污水脱氮是在生物硝化工艺根底上,增多生物反硝化工艺,其中反硝化工艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物还原为氮气的生化反应过程。

  导致出水总氮超标的起因涉及许多方面,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,惟独良好的硝化,才气获得高效而不变的的反硝化。因而,脱氮零碎也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。

  2、内外回流比:生物反硝化零碎外回流比力单纯生物硝化零碎要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中NO3--N浓度不高。相对来说,二沉池由于反硝化导致污泥上浮的惊险性已很小。另一方面,反硝化零碎污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%如下。而内回流比一般控制在300~500%之间。

  3、反硝化速度:反硝化速度系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速度与温度等因素有关,典型值为0.06~0.07gNO3--N/gMLVSS×d。

总氮测定仪

  4、缺氧区溶解氧:对反硝化来说,指望DO尽量低,最好是零,如许反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,提高脱氮效率。但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L如下,照样有困难的,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/TN:因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充沛的有机物,才气保证反硝化的顺利进行。由于现在许多污水处理厂配套管网建设滞后,进厂BOD5低于设计值,而氮、磷等指标则相称于或高于设计值,使得进水碳源无奈餍足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。

  6、pH:反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH范围为6.5~8.0。

  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,反硝化速度越高,在30~35℃时,反硝化速度增至最大。当低于15℃时,反硝化速度将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于中止。因而,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大SRT,提高污泥浓度或增多投运池数。

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