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金凈通環(huán)??萍?/span>
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總氮的定義是水中各種形態(tài)無機(jī)和有機(jī)氮的總量。包括NO3、NO2和NH4等無機(jī)氮和蛋白質(zhì)、氨基酸和有機(jī)胺等有機(jī)氮,以每升水含氮毫克數(shù)計算。常被用來表示水體受營養(yǎng)物質(zhì)污染的程度。
影響總氮超標(biāo)主要因素:
1:污泥負(fù)荷與污泥齡
由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能獲得高效而穩(wěn)定的的反硝化。因而,脫氮系統(tǒng)也必須采用低負(fù)荷或超低負(fù)荷,并采用高污泥齡。
2:內(nèi)、外回流比
生物反硝化系統(tǒng)外回流比較單純生物硝化系統(tǒng)要小些,這主要是入流污水中氮絕大部分已被脫去,二沉池中NO3--N濃度不高。另一方面,反硝化系統(tǒng)污泥沉速較快,在保證要求回流污泥濃度的前提下,可以降低回流比,以便延長污水在曝氣池內(nèi)的停留時間。運(yùn)行良好的污水處理廠,外回流比可控制在50%以下。而內(nèi)回流比一般控制在300~500%之間。
3:缺氧區(qū)溶解氧
對反硝化來說,希望DO盡量低,盡量是零,這樣反硝化細(xì)菌可以“全力”進(jìn)行反硝化,提高脫氮效率。但從污水處理廠的實(shí)際運(yùn)營情況來看,要把缺氧區(qū)的DO控制在0.5mg/L以下,還是有困難的,因此也就影響了生物反硝化的過程,進(jìn)而影響出水總氮指標(biāo)。
4:BOD5/TKN
反硝化細(xì)菌是在分解有機(jī)物的過程中進(jìn)行反硝化脫氮的,所以進(jìn)入缺氧區(qū)的污水中必須有充足的有機(jī)物,才能保證反硝化的順利進(jìn)行。由于目前許多污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)滯后,進(jìn)廠BOD5低于設(shè)計值,而氮、磷等指標(biāo)則相當(dāng)于或高于設(shè)計值,使得進(jìn)水碳源無法滿足反硝化對碳源的需求,也導(dǎo)致了出水總氮超標(biāo)的情況時有發(fā)生。
5:溫度與pH
反硝化細(xì)菌對溫度變化雖不如硝化細(xì)菌那么敏感,但反硝化效果也會隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在30~35℃時,反硝化速率增至更大。當(dāng)?shù)陀?5℃時,反硝化速率將明顯降低,至5℃時,反硝化將趨于停止。反硝化細(xì)菌對pH變化不如硝化細(xì)菌敏感,在pH為6~9的范圍內(nèi),均能進(jìn)行正常的生理代謝,但生物反硝化的更佳pH范圍為6.5~8。
6:堿度的供與耗
進(jìn)水會帶入堿度,有機(jī)物的分解和反硝化會產(chǎn)生堿度,而硝化過程會消耗堿度,為了生化出水ph值維持在7以上,一般還要維持100mg/l的剩余堿度,污水生化處理堿度供與耗的估算如下:硝化1mg/l氨氮消耗7.14mg/l堿度,降解1mg/l碳源bod產(chǎn)生0.1mg/l堿度,反硝化1mg/l硝酸和亞硝酸鹽態(tài)的氮產(chǎn)生3.47mg/l堿度。
堿度和ph值直接影響硝化過程,充足的堿度可使氨氮硝化,出水氨氮為零,如堿度不足,堿度降低時,氨氮停止向亞硝酸鹽轉(zhuǎn)變,但亞硝酸鹽向硝酸鹽的轉(zhuǎn)化仍在繼續(xù),直到全部完成轉(zhuǎn)化。進(jìn)水和回流污水?dāng)嚢枋呛苤匾牟襟E,既可以使亞硝酸鹽和硝酸鹽得到充分的反硝化,又可以利用缺氧水解提高代謝功能,使cod得到快速降解。曝氣階段的氨氮硝化和COD降解同時進(jìn)行,但相對獨(dú)立,硝化程度不影響COD降解和去除。
檢查一下營養(yǎng)物質(zhì)平衡(BOD5:N:P=100:5:1)是否正常,還有硝化過程中堿度是否足夠,這都直接影響除氮效率。傳統(tǒng)氧化溝的脫氮,主要是利用溝內(nèi)溶解氧分布的不均勻性,通過合理的設(shè)計,使溝中產(chǎn)生交替循環(huán)的好氧區(qū)和缺氧區(qū),從而達(dá)到脫氮的目的。其更大的優(yōu)點(diǎn)是在不外加碳源的情況下在同一溝中實(shí)現(xiàn)有機(jī)物和總氮的去除,因此是非常經(jīng)濟(jì)的。但在同一溝中好氧區(qū)與缺氧區(qū)各自的體積和溶解氧濃度很難準(zhǔn)確地加以控制,因此對除氮的效果是有限的。