1.2污泥负荷的影响
处于低负荷运行状态,与氨氮的去除率有一定的关系,因为低负荷运行条件下特别是当水温>13℃时并持续保持在18℃以上时,为硝化菌提供了有利增殖环境,配合以延长世代周期、充足氧量,氨氮的去除则会更加明显。所以在氨氮的处理率上基本形成了一定的规律,在适当水温时节主要受水温度影响。从图2可以看出污泥负荷对氨氮去除无直接影响,但起到间接性作用。
图2
1.3微生物种类与氨氮去除的关联性
镜检分析微生物量与种类是最直接反映泥质与量的手段,通过分析可以掌握泥量的多少、菌胶团的结构、原生与后生动物的数量与活性等并结合现场工况对处理水质的动态变化影响,最终找出对氨氮的去除应选择相应的微生物种类,对氨氮的处理稳定提供保障,为生产调整提供科学有效依据。那么就针对氨氮的去除首先找出微生物的变化与氨氮去除率之间是否有一定的关联性。
在进行一段试验后,应总结分析。⑴在出水稳定情况下:生物相种类有哪些、哪些占优势、原生及后生动物的比例与生理状态等,并与以往同样系统稳定状态下有什么变化,形成图片与原始记录形式。⑵在出水波动时:上述情况会发生什么变化。就城市污水厂,镜检时如发现生物相出现累枝虫占优势(一般情况下其占有一定比例),如大量增殖(计数时显示多量)会说明活性污泥已经膨胀或由于骨架大而松散,直接反应为污泥沉降比形成絮凝体不明显或膨胀,是导致污泥膨胀的诱因之一。
通过对2012年12月28日~2013年1月23日共15天的微生物量与处理水指标对照图表1~4来看(主要以生物量较多的钟虫为代表),氨氮的去除率与钟虫量呈较好的相关性—成正比;从图3与表2中还可以看出:2013年1月11日钟虫数量两组生化池达到最高浓度时,氨氮的去除率为最大(67%);1月23日钟虫数量降到最低,氨氮去除率降至21%。其他微生物种类因个数少而暂未找出相应关联。
图3
表2
图4
表3
延伸阅读:
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