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本周公众号将继续围绕硝化反应的工艺细节进行探讨。
污水处理的生物池内的硝化反应相对于好氧的有机物降解反应来说,速率较慢,同时硝化菌在整个污水处理的生物池内活性污泥系统中所占据的比例也不是很高,由于自身数量等级和生存的敏感性来说,硝化细菌受外界环境因素干扰的影响较大,因此在实际的运行管理中,硝化反应是需要在工艺细节的管理中认真对待的。
污水厂的工艺管理人员实施水质针对性的运行管理,需要深入的了解活性污泥中的相关菌种的特性,对于污水厂来说,污水厂的运行管理需要针对活性污泥中的一些在特定生物化学反应中占据主导的微生物提供其相应的生存良好的环境因素,促使其在适宜的环境因素下优质的生长繁殖,同时利用自身生长的特性同时也达到了管理人员所需的污水中污染物质消解的目的。而针对氨氮的去除是源于对硝化反应的主导硝化菌的特性进行的工艺细节的管理。
活性污泥中的硝化菌在公众号前面的系列文章中都有详细的描述和说明,这里仅重复几个要点,感兴趣的读者可以阅读以往的脱氮系列文章《脱氮很难么》来详细了解。硝化菌的一些与工艺管理相关的特点主要有:
1、溶解氧DO:
充足的溶解氧是保证氨氮达标的重要工艺条件,这个主要是从硝化菌自身的硝化速率远低于异养型好氧菌的有机物的氧化速率考虑的。在上一周的文章中,讨论了好氧池具备了有机物氧化和氨氮硝化的工艺功能,这两种功能的发挥的主要影响因素其中之一就是充足的溶解氧,溶解氧的充足供给主要考虑的是两种细菌的反应速率不一致,异养型的细菌利用氧气降解有机物的速率高,进水中的有机物含量远高于氨氮含量,根据微生物和进水水质的匹配情况来说,在活性污泥中这部分细菌会占据较大的比例。因此大比例和高速率的这部分异养型细菌,在推流式的生物池内,前段的溶解氧会被异养型细菌降解有机物快速消耗掉,而此时处于数量少,速率低的硝化细菌,是完全没有什么能力竞争氧气的,当生物池进水中的有机物大部分消耗完成后,有机物数量减少,异养型的降碳的反应几率开始逐步下降,此时生物池内的硝化菌具备了可供硝化反应利用的氧气,此时生物池内的硝化反应开始进行,氨氮逐步转化为亚硝酸盐和硝酸盐,并在生物池曝气区域内充足的曝气条件下,最终完成硝化反应。
从这个生物学角度来说,在曝气池提供充足量的氧气,是保证有机物降解和硝化反应的重要前提,没有充足的氧气,是无法保障氨氮的稳定达标的。在污水厂的运行中,这一点基本已经成为共识,日常管理中,曝气量的保障,是氨氮达标的重要工艺控制细节。这个条件在运行中一般会受到进水水量和水质变化的影响,当进水的水量增大,水质变差(主要反应在进水污染物当量的增加上)的工况下,原有的曝气量会被异养型细菌消耗在有机物的去除上,在不增加曝气量的条件下,硝化菌势必缺少足够的氧气来满足硝化反应所需,就会导致氨氮的超标。因此对进水水质水量(污染物当量)的实时核算,是氨氮工艺管理细节的基础前提。
但是也需要注意的是,随着除磷脱氮工艺的强化设计,在反硝化区和厌氧区对小分子易降解碳源被反硝化反应和厌氧释磷过程中消耗掉,这样总体进入到好氧区内的有机物总量明显低于进水的有机污染物的含量,这样就使好氧区有机物的降解所需的溶解氧下降,在推流式的生物池中,更快的进入到硝化反应为主体的好氧曝气区域内,这样在生物池曝气末端就会出现过多的剩余溶解氧,通过在线或者人工检测,可以发现末端溶解氧非常高,末端的高溶解氧导致内回流中携带大量的游离态的溶解氧,进入到缺氧池的反硝化区域内,同样为活性污泥中的异养型细菌提供了好氧环境,造成缺氧池的部分区域好氧功能化,缩减了缺氧池的有效池容。基于这种脱氮的特殊的工艺情况,需要工艺运行人员针对溶解氧合理的进行工艺管控,可以通过检测曝气区水流沿程溶解氧、有机物COD、氨氮的变化曲线,绘制污染物降解的曲线,根据曲线的平缓变化来进行进行溶解氧的合理调控,而不是尽可能的保持高溶解氧来维持低浓度的出水氨氮指标,好氧末端的高溶氧不论从脱氮的反应机理,运行的经济性都是不合理的。
不同的曝气装置和不同状态下的曝气装置带来的氧气的转移率不同,也是工艺的细节管理中需要认真注意的。生物池的曝气装置安装在生物池内,或者表面,或者池底,基于生物池本身的结构特性,曝气装置处于一个较为尴尬的位置,功能重要但是难于检修,检修就意味着停水停产,而监管部门不容许停产,不检修又严重影响曝气装置的功能发挥,导致污染物去除能力下降,这就造成了污水厂运行到一定时段后出现的困局。同时还有部分地区的污水中钙镁离子的硬度,造成曝气装置内部的堵塞,曝气装置的安装过程中的漏洞,使曝气装置损坏或者堵塞,都是曝气装置的通常会遇到的问题。生物池良好的曝气的管理是需要在污水厂的整体的设备管理中进行系统化通盘考虑的一项工作,结合曝气装置的生命周期,根据进水水质水量的历史数据状况,建设曝气设备的工艺管理细节,也是污水厂运行管理中的细节内容之一。
延伸阅读:
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(五)-污水提升泵房的运行细节
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十一)-生化池的运行细节2
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十二)-生化池的运行细节3
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十三)-生化池的运行细节4
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十五)——生化池的运行细节6
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十六)-生化池的运行细节7
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十七)-生化池的运行细节8
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AO工艺通常是在常规的好氧活性污泥法处理系统前,增加一段缺氧生物处理过程。在好氧段,硝化菌进行硝化反应,氨氮转化为硝化氮并回流到缺氧段,反硝化细菌在缺氧池利用氧化态氮和污水中的有机碳进行反硝化反应,使化合态氮变成游离态氮,同时获得同时去碳和脱氮的效果。一、生物脱氮的基本原理传统的生
反硝化反应是反硝化类细菌利用硝态氮/亚硝态氮为电子受体来氧化有机物或无机物从而实现自我繁殖的异养菌和自养菌的生理过程。大体上可分为两类,一类为异养菌(以有机碳源为电子供体),一类为自养菌(以硫自养反硝化菌为例,利用低价态的硫为电子供体来还原硝氮/亚硝氮)。下面我重点啰嗦一下异养型反硝化
我将个人最近调试处理的硝化反应崩溃项目和大家分享一下,不足之处还请各位前辈指正!2022年8月15日,客户打电话说生化出水氨氮最近一直上升最高已经350了,因为出水一直超标目前厂里已经停产了(工业胶生产),目前生化已经停止进水,开始闷曝了(闷曝5天氨氮没有任何变化)。客户当时还是很着急的,
1、酸碱度(pH值)大量研究表明,氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的适宜的pH分别为7.0~8.5和6.0~7.5,当pH值低于6.0或高于9.6时,硝化反应停止。硝化细菌经过一段时间驯化后,可在低pH值(5.5)的条件下进行,但pH值突然降低,则会使硝化反应速度骤降,待pH值升高恢复后,硝化反应也会随之恢复。反硝化细菌
上周工艺细节管理对生物池的硝化反应进行了全面的细节讨论,这周开始对脱氮的第二步反硝化反应的工艺细节管理进行探讨,欢迎大家持续关注并参与讨论。在传统的生物脱氮理论中,氮的去除需要经过氨氮在有氧条件下被硝化菌硝化为亚硝酸根和硝酸根,而后在缺氧环境中被反硝化菌利用有机物转换为氮气释放到
上一周公众号围绕温度对硝化反应的工艺管理细节进行了探讨,这一周将围绕在污水厂运行中影响硝化反应的其他因素的工艺细节管理进行讨论。除去工艺管理细节系列文章对硝化反应影响的污泥浓度、溶解氧、温度这几个因素之外,还有一些其他因素也会对污水处理过程中的硝化反应造成一定的影响,比如进水浓度
上周围绕硝化反应的污泥浓度进行了详细的工艺细节的讨论,这周公众号将继续围绕硝化反应的工艺细节进行讨论,来看温度在硝化反应的工艺管理的细节内容。地球表面环境中大气温度变化是地球四季轮回的重要指示,四季中空气温度升高降低是在一个年度一个周期性的变化的趋势,而污水厂中的大部分的处理构筑
上一篇围绕溶解氧在硝化反应中的作用进行展开的讨论,对于生物脱氮反应来说,溶解氧对氨氮转化为硝酸盐的硝化反应至关重要,但是对于活性污泥硝化反应来说,复杂的生物反应绝不是一个控制指标可以实现全面控制的,需要更多的基于微生物本身特性的工艺调控参数及从参数出发的措施来进行工艺调整。这篇就
上一节围绕生化池的好氧区的细节进行了探讨,这一周继续围绕生化池的好氧区来进行讨论扩展的运行管理细节内容。污水厂承担的降解污染物质的种类和标准越来越来提升,污水厂需要对多种污染物质进行去除,各种污染物质最核心的去除阶段都在生物段,充分发挥生物段的处理能力,兼顾各种污染物质去除的基本机理进行合理规范的细节控制,也是作为污水厂新的阶段需要进行重点进行的工作内容。
氨氮超标?你应该知道这些!
项目进度近日,在宁波市水务环境集团鄞西污水处理厂二期工程施工现场,随着最后一车混凝土的缓缓浇筑,最大单体生物池成功封顶,这一激动人心的时刻标志着该项目建设取得了阶段性的重大成果,为后续工程的顺利开展筑牢了坚实根基。项目概况鄞西污水处理厂二期工程肩负着提升区域污水处理能力的重要使命
北极星水处理网获悉,11月4日,武汉市江夏污水处理厂二期项目工程正在进行主体结构施工,预计2023年5月投入试运行。据了解,该项目是江夏区的重点工程之一,投资53773.9万元,该项目设计处理规模为15万吨/日,采用“A2/O生物池+二沉池+高效澄清池+纤维转盘滤池+消毒”处理工艺,服务范围包括纸坊街、五
为贯彻落实党的二十大精神,无锡市市政集团下属无锡市水务集团马力全开,全力冲刺四季度,开启建设“强引擎”。北尖公园净水厂、太湖新城污水处理厂三期扩建工程等施工现场热火朝天,不断刷新重点项目“进度条”,跑出水务建设“加速度”。日前,城北污水处理厂一期改造工程强力冲刺节点,又传捷报!10
近日,由东湖高新集团旗下光谷环保施工总承包的花山污水处理厂生物池改造及应急处理工程顺利通过竣工验收,并收到一封来自业主单位的感谢信,光谷环保管理团队的专业素养、管理水平和敬业精神再获认可。▲业主单位的感谢信据悉,花山污水处理厂生物池改造及应急处理工程由武汉花山生态新城投资有限公司
首先做一些阐明,这个系列关注的同行还是比较多,大家也在后面给我发一些讨论的观点和看法,涉及到多个方面,也给我更多更好的意见和建议,让我对自己之前的一些认识更加深入。这些问题中有一个比较集中,就是多个同行更希望我举实例或者列举更加详细的数据来做这个系列的补充。这个系列本身是工艺细节
3月23日晚,中铁四局集团上虞5万吨/日工业污水处理异地扩建项目稳流格栅及调节池第三区块底板和生物池第二块垫层浇筑完成,此次共浇筑混凝土一千五百余方,为下一步主体施工的全面铺开打下了坚实的基础。该项目是绍兴市化工行业“一园式”发展策略的重要基础设施,是上虞区政府五个一批”重大项目。工
摘要:基于多年污水处理厂运行经验,总结出半地下式污水处理厂在设计阶段可优化的建议。对设计初期可能未考虑到的细节问题提出针对性的建议及完善设计方案的新思路:生物池放空系统部分连通,建议设计成全部连通,便于后续工艺的调控;外回流渠道上计量槽的设置,建议考虑渠道的底部标高与生物池实际水
前几周,公众号对污水厂生物池的好氧区的细节管理从多个方面进行了阐述,好氧区域除了工艺本身运行细节要求之外,还有很多运行管理中的细节巡视的内容,这周就和大家详细探讨下日常巡检管理中的细节内容。好氧区作为生物池的核心处理部分,承担了多项的工艺内容,降解有机物,硝化反应,生物聚磷等,因
AAO工艺,10月26号早上8点左右生物池ORP值大幅升高,厌氧池从-270mV蹿高至+23mV,缺氧池从-110mV升高到+10mV。查看过往趋势,进水指标无异常,仅存在进水pH在15分钟内从7.2升高到7.5然后稳定。
大部分市政污水厂均采用成本最低廉的自然界微生物作为污水处理的核心,自然界的微生物对污染物质采取不同方式的降解,其中对有机物的降解主要依靠好氧微生物在氧气充足的情况下完成,还有就是生物脱氮的硝化过程和生物除磷的过量吸附磷的过程,需要在好氧的环境中进行。针对这些污染物质的去除的不同种类的微生物都有一个共同的需求,就是在氧气充足的环境下进行。因此在污水厂中,保证充足的氧气供给是出水水质稳定的必要因素。
污水处理的运行需要众多控制参数的合理调控,只有这样,才能保证处理工艺的正常、高效运行。本文详细介绍A/O(脱氮)工艺主要参数指标的控制!1、pH值一般污水处理系统可承受的pH值变动范围为6~9,超出范围需进行投加化学调和剂调整;pH值过小会造成混凝絮体小、生物处理中原生动物活动减弱;过大则体
活性污泥系统异常问题及其解决办法
生化处理后的泥水经过二沉池分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。二沉池浮泥现象在城市污水处理厂和工业废水处理站中普遍存在,影响了污水处理的形象,导致出水SS升高,严重会导致出水超标。
目前,国内外通用的污水处理技术主要是采用生物法,此方法具有处理彻底、有机物降解率高、二次污染小、能耗低和运行管理方便等优点。但也存在微生物对环境的适应有要求,特别是水温受自然环境影响的问题较难解决。冬季运行具有低温时间长、水温低、进水污染物浓度高、污泥活性较弱等特点,增加了活性污
在活性污泥系统中,污泥的重要性占据了很重要的地位,学会通过污泥的异常来判断系统的运行状况,是一线污水从业人员需要具备的知识!一、污水处理运行状态的观察1、二沉池观察污泥状态:主要观察二沉池泥面高低、上清液透明程度,有无漂泥,漂泥粒大小等。上清液清澈透明----运行正常,污泥状态良好;
生化处理后的泥水经过二沉池分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。1、出水悬浮物超标二沉池出水悬浮物含量增大的原因和相应的解决对策如下:(1)活性污泥膨胀使污泥沉降性能变差
污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。一、二次池的概念及作用1、二沉池的定义按照在污水处理流程中所处的位置,沉淀池可分为初次
今年的疫情大爆发,使得政府、医院、企业、学校等部门或单位开始大量使用杀菌剂。污水厂多少会受到了杀菌剂的影响,严重的甚至造成生化系统崩溃。在此之前,笔者在多年前的冬季遇见了较大的余氯冲击,因此分享一部分经验,希望对大家有所帮助。一、如何判断?这里为了方便记忆,引用中医的“望闻问切”
摘要:环氧树脂高盐废水是目前较难处理的工业废水之一。采用混凝联合生物强化工艺:通过混凝过程进行预处理后,投加嗜盐菌进行生物强化考察盐度变化对系统降解有机物的影响以及污泥性状的变化情况。结果表明,当废水中氯离子浓度达到驯化目标10g/L时,系统对COD的去除率仍稳定在85%左右;以没有投加嗜
1、污泥腐化:现象:活性污泥呈灰黑色、污泥发生厌氧反应,污泥中出现硫细菌,出水水质恶化;原因:1)负荷量增高;2)曝气不足;3)工业废水的流入等;对策:1)控制负荷量;2)增大曝气量;3)切断或控制工业废水的流入。2、污泥上浮:现象:污泥沉淀30~60分钟后呈层状上浮,多发生在夏季;原因:硝化作用导致在二
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