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發(fā)布時(shí)間:2024-03-22
處理總氮可以投加外部碳源,一般來說,低C/N比污水中有機(jī)物缺乏,活性污泥系統(tǒng)中微生物之間產(chǎn)生資源競爭,導(dǎo)致了硝化與反硝化反應(yīng)平衡被打破,抑制了生物脫氮過程的進(jìn)行,氮類污染物質(zhì)的去除效果不佳,惠州生物法總氮去除劑,出水水質(zhì)難以達(dá)標(biāo)。因此,投加碳源仍為提高低C/N比污水生物脫氮率的主要方式,F(xiàn)有的外加碳源大體上可以分為三大類:以液態(tài)有機(jī)物為主的傳統(tǒng)碳源、可生物降解高分子聚合物及天然纖維素物質(zhì)。目前應(yīng)用較為普遍的液體碳源主要有葡萄糖、乙酸鈉,惠州生物法總氮去除劑,惠州生物法總氮去除劑、甲醇和乙酸等。通過污水處理營養(yǎng)液來處理總氮,性價(jià)比高是關(guān)鍵;葜萆锓ǹ偟コ齽
一般污水中的氮磷等營養(yǎng)元素都能夠滿足微生物需要,且過剩很多。但工業(yè)廢水所占比例較大時(shí),應(yīng)注意核算碳、氮、磷的比例是否滿足100:5:1。如果污水中缺氮,通?赏都愉@鹽。如果污水中缺磷,通?赏都恿姿峄蛄姿猁}。污水的pH值是呈中性,一般為6.5~7.5。pH值的微小降低可能是由于污水輸送管道中的厭氧發(fā)酵。雨季時(shí)較大的pH降低往往是城市酸雨造成的,這種情況在合流制系統(tǒng)中尤為突出。pH的突然大幅度變化,不論是升高還是降低,通常都是由工業(yè)廢水的大量排入造成的。調(diào)節(jié)污水pH值,通常是投加氫氧化鈉或硫酸,將大幅度增加污水處理成本;葜萆锓ǹ偟コ齽┛偟コ臓I養(yǎng)液相比葡萄糖等碳源產(chǎn)泥率很低。
生物脫氮新工藝針對低碳源污水的處理,大多數(shù)污水廠選擇外加碳源的方式來滿足排放標(biāo)準(zhǔn)要求,這勢必增加了污水廠的運(yùn)行處理費(fèi)用。而針對低碳源污水的新型生物脫氮工藝(包括短程硝化反硝化工藝、同步硝化反硝化工藝、厭氧氨氧化工藝)突破了傳統(tǒng)理念,縮短了脫氮時(shí)間,降低了碳源的消耗,節(jié)省了運(yùn)行成本,而且依舊可以達(dá)到水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)。同步硝化反硝化是指在低溶解氧、碳源易降解的條件下,硝化與反硝化同時(shí)在同一個(gè)反應(yīng)器內(nèi)完成,并能夠一步達(dá)到污水脫氮效果的新型生物脫氮工藝。同步硝化反硝化的出現(xiàn),突破了硝化、反硝化不能同時(shí)發(fā)生的傳統(tǒng)觀念,加快了反應(yīng)進(jìn)程,能維持系統(tǒng)中的pH平衡。
污水脫氮是在生物硝化工藝基礎(chǔ)上,增加生物反硝化工藝,其中反硝化工藝是指污水中的硝酸鹽,在缺氧條件下,被微生物還原為氮?dú)獾纳磻?yīng)過程。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)荷或極低負(fù)荷,并采用高污泥齡。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。相對來說,二沉池由于反硝化導(dǎo)致污泥上浮的危險(xiǎn)性已很小。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(shí)間。折點(diǎn)加氯氧化法,通過加入次氯酸鈉或者漂白粉進(jìn)行氧化,將氨氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)忉尫拧?/p>
工業(yè)廢水、生活污水的排放、氮肥的流失以及生物體的代謝等是水體中的氮的主要來源。過高的氮會導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化、水質(zhì)惡化?偟コ齽⿲Π钡、亞硝酸鹽、硝酸鹽有高效的降解吸收作用。普遍應(yīng)用于紡織、光電、電鍍、線路板、機(jī)械加工等行業(yè)廢水中總氮的去除。低溫蒸發(fā)技術(shù)可以準(zhǔn)確的控制高濃度氮磷污染源頭,氮磷達(dá)標(biāo)率95%以上,整體成本降低50%。尤其適用于電鍍、線路板、化學(xué)鍍鎳等企業(yè)排出的高濃度廢水處理?筛鶕(jù)具體的水質(zhì)等情況選擇合適的工藝或藥劑。硝態(tài)氮主要是指硝酸根離子,目前有采用離子交換、膜滲透、吸附以及生物脫氮的方法;葜萆锓ǹ偟コ齽
隨著總氮廢水排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,大部分生產(chǎn)企業(yè)或者污水處理廠要求總氮<10PPM;葜萆锓ǹ偟コ齽
污水總氮超標(biāo)可采用離子交換、膜滲透、吸附法、生物脫氮等方法處理,但這些方法由于實(shí)際情況的影響,不能確?偟芡耆抵僚欧艠(biāo)準(zhǔn),這時(shí),在對應(yīng)的階段用到脫氮菌種或者碳源優(yōu)化。從自然界中篩選出針對硝酸鹽廢水總氮處理的特異性菌株,采取獨(dú)特的技術(shù),通過增加特異性菌株密度,提高生物模塊整體耐受性,是在反硝化階段實(shí)現(xiàn)總氮去除。對鹽分高、溫度低、毒性大的總氮廢水有吸收、降解作用,對硝酸鹽廢水有很強(qiáng)的總氮處理效率,保持反硝化系統(tǒng)作用的長期穩(wěn)定性;能夠快速繁殖并且有利于其他微生物更好的適應(yīng)廢水環(huán)境,穩(wěn)定脫氮;葜萆锓ǹ偟コ齽
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