影响污水处理总氮超标的因素有哪些?关于这个问题,下面给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。
废水反硝化是在生物硝化过程的基础上增加生物反硝化过程,其中反硝化过程是指废水硝酸盐在缺氧条件下,在生化反应过程中被微生物还原为氮。
导致出水总氮超标的原因有很多,主要有:
(1) 污泥负荷和污泥龄
因为生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化作用才能获得高效稳定的反硝化作用。因此,反硝化系统也必须采用低或超低负荷和高泥龄。
(2) 内外回流比例
生物脱硝系统的外回流比简单生物脱硝系统的外回流小。这主要是因为进水污水中的大部分氮已经被去除,二沉池中NO3--N的浓度不高。相对而言,二沉池因反硝化作用产生的污泥上浮风险很小。另一方面,反硝化系统污泥沉降速度较快,在保证所需回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,从而延长污水在曝气池中的停留时间。
在运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。内回流比一般控制在300~500%之间。
(3)反硝化率
脱硝率是指单位活性污泥日脱硝的硝酸盐量。脱硝率与温度等因素有关,典型值为0.06~0.07 GNO3 --N/ GmLVSS × D。
(4) 缺氧区溶解氧
对于反硝化,希望DO尽可能低,最好为零,这样反硝化细菌才能“全力以赴”反硝化,提高反硝化效率。但从污水处理厂的实际运行情况来看,仍难以将低氧区的DO控制在0.5mg/L以下,从而影响生物脱硝过程,进而影响出水总氮指标。
(5)BOD5/TKN
由于反硝化细菌在有机物分解过程中反硝化反硝化,因此进入缺氧区的污水中必须有足够的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。由于不少污水处理厂配套管网建设滞后,进厂BOD5低于设计值,且氮、磷等指标等于或高于设计值,使进水碳源不能满足设计要求。对碳源的反硝化需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。
(6)pH值
反硝化细菌不像硝化细菌那样对 pH 值变化敏感。它们可以在6~9的pH范围内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
虽然反硝化细菌不像硝化细菌那样对温度变化敏感,但反硝化效果也会随着温度变化而变化。反硝化率随着温度的升高而增加,在30-35℃时反硝化率增加到最大值。当温度低于15℃时,反硝化速率明显下降,当温度低于5℃时,反硝化速率趋于停止。因此,为保证冬季脱硝效果,需要增加SRT,提高污泥浓度或增加操作池数量。
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