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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、回流比、PH值、TKN的污泥负荷、有毒物质等,在市政污水处理厂中,这些也是对硝化工艺有影响的,需要对这些因素也要进行工艺运行的细节上的考虑,但是从环境保护工作的逐年加强,市政污水本身的特性和污水厂的近年来的设计提升上,这些问题已经得到了很大程度的规避,但在实际运行中,我们还是要注意这些因素的影响,下面就这些因素展开进行探讨:
4、进水有机物浓度;
进水有机物浓度的变化,对硝化反应也会产生影响,从前面的分析中可以看到,重点影响硝化反应的溶解氧和污泥浓度两个因素与进水的浓度负荷是密切相关的,当进水中有机物的浓度增高时,在进水水量保持一定的时候,相当于生物池内的负荷增大了,要在相同的反应时间内完成对增高的有机物的去除就需要更多的活性污泥,而增加的活性污泥就需要更多溶解氧来进行维持其对有机物降解过程中的氧气消耗,这是一个系列性的工艺调整内容。
如果没有及时针对进水有机物浓度增加而进行污泥浓度的调整时,原有的好氧池内有机物氧化降解的区域自然增大,加大的反应区域主要是因为降解有机物的异养菌在数量没有没有增长的情况下,需要增加反应时间来完成对增加的进水有机物浓度的降解。自然增大的反应区域减少了硝化菌的作用空间,降低了硝化反应时间,导致硝化反应不彻底,也就是出水氨氮可能会出现超标的情况。
同样的情况下,不变的曝气池溶氧也会影响到硝化反应,影响的原因与上述的途径基本一致。硝化菌不仅从数量上还是从反应速率上都远远低于降解有机物的异养菌,这种情况下,在受到进水有机物浓度变化之后,污泥浓度的不足和溶解氧不及时调整,都会第一时间影响到硝化反应的进行。
这种情况下,一定要对污水厂的进水浓度进行长期的检测,判断高峰低谷值区间,同时要对污水厂外围的工业企业重点进行排查和调研,看是否有高浓度有机废水的进入的情况,根据检测的进水水质的范围区间,进行污泥浓度的合理控制。这里要注意的是,大部分污水厂对进水进行人工采样化验,人工采样仅在早晨上班时间进行取样化验,这样的数据具有一定的偶然性,不能作为污泥负荷的计算参数,如果进口安装有在线仪表,要结合在线仪表的数据进行综合判断确定进水浓度的变化区间,有条件的污水厂要定期开展24小时的水质化验室检测,最终确定合理的污泥有机负荷,避免偶然数据带来的误导。
5、回流比;
这里的回流比特指是外回流比,外回流承担了很多功能,在针对硝化反应的影响主要是针对生物池内的污泥浓度保持的回流功能来讨论的,回流比低,二沉池的污泥不能及时回流到生物池内,会造成生物池内的活性污泥浓度下降,最终的问题就归结到污泥浓度对硝化反应的影响上,这个问题在前面的文章中都进行了讨论,这里就不展开说明了,大家可以回看细节管理的第二十一篇来了解相关内容。
6、PH值;
在硝化反应中,硝化菌对污水环境最适宜的PH值在7.5~8.5之间,这是因为硝化反应会消耗一定的碱度,造成生物池中的PH下降,弱碱性的环境有利于反应的向右进行。但是在市政污水厂,相对COD来说,进水的氨氮较低,硝化反应的碱度消耗并不是很大,同时在反硝化过程中,也会产生一定的碱度,通过中和反应,对PH的影响不明显。但是在一些地区进水氨氮偏高,达到100mg/L左右,或者一些工业废水中高浓度氨氮的比例,在运行中就需要注意对生化池PH值的日常监测,有条件的可以在生化池的曝气区域中后端的位置安装在线的PH计,通过在线的PH及时发现变化,并采取投加片碱等方式来进行PH值的提升。
7、有毒物质;
在活性污泥中硝化菌本身的较为弱小的特点,进水中的有毒物质对其冲击更为直接和快速,在一些地区的污水厂上游有工业废水偷拍现象,如果偷拍的工业废水中含有对硝化菌直接影响的化学物质,会造成硝化菌活性受到抑制,或者直接死亡。因此在这种区域内的污水厂,在化验室要建立SOUR/DOUR(氧气消耗速率)的分析制度,对进水的毒性进行活性污泥的活性检测,硝化菌的硝化速率检测,及时发现异常进水,并做好记录,及时上报主管部门,留出足够的证据作为自证材料。要注意这种废水及时发现,及时上报,尽量避免其进入到污水处理系统中,否则对污水处理系统造成摧毁性影响。在出现硝化系统中毒影响之后,要进行实验室的硝化曝气小试,定性判断是否具有硝化能力,同时积极联系周边污水厂,调运具有硝化能力的活性污泥进行厂内污泥的置换,对于严重失效的硝化系统,快捷方式可以购买硝化菌种投加,加快硝化系统的恢复,但是要注意系统内的有毒物质的置换工作。
在污水厂的氨氮去除的硝化工艺管理中,还有更多的工艺细节需要每一个污水厂的工艺人员进行深入的挖掘和钻研,随着污水厂的精准化管理的不断提升,对每种污染物质的工艺运行细节的进行,也成为了污水厂管理提升的内容之一。
请大家持续关注污水厂工艺细节管理的后续内容,反硝化脱氮的工艺细节管理。
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
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十八)-生化池的运行细节9
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(十九)-生化池的运行细节10
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(二十)-生化池的运行细节11
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(二十一)-生化池的运行细节12
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(二十二)-生化池的运行细节13
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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
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
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!
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