污水中的总氮是造成水环境污染的主要物质之一,目前环保部门对于污水厂的总氮管控严格,有明确的排放标准要求。污水总氮处理的方法主要为两种,即物理脱氮法和生物脱氮法。物理脱氮法原理是元素氮的转换,如膜处理技术、加氯法、离子交换技术等,而生物脱氮技术是经过硝化、反硝化反应,将氮转化为氮气排放到空气中,如生物膜法、生物滤池、人工湿地等,生物法去除总氮是污水厂应用普遍的脱氮技术。废水中的氮包括氨氮、亚硝态氮、硝态氮等无机氮,以及蛋白质、氨基酸、尿素等有机氮,其中硝态氮偏高是导致出水总氮超标的主要原因之一。总氮去除的污水处理中氨氮已经达标,但是总氮却降不下去,主要原因就是硝态氮没有转化完成。惠州复合碳源总氮去除剂供应商
传统的生物脱氮工艺基本原理是在生物处理过程中,先将有机氮转化为氨氮,再通过硝化菌和反硝化菌的作用将氨氮转化为亚硝态氮和硝态氮,终通过反硝化作用将硝态氮转化为氮气完成脱氮。总氮处理中硝化与反硝化反应的进行存在相互制约的关系,在有机物大量存在的情况下,自养硝化菌对氧气和营养物的竞争力不如好养异养菌;反硝化需要有机物作为电子供体,但是硝化过程去除了大量的有机物,导致反硝化过程中缺乏碳源,所以为了得到良好的总氮处理效果,发展出了各种生物脱氮方法相结合的工艺,如A/O工艺、A2/O工艺等。惠州复合碳源总氮去除剂供应商为确保总氮达标排放,需要通过投加污水处理营养液来降低废水中的总氮含量。
反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度等因素有关,对反硝化来说,希望DO尽量低,尽量是零,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,提高脱氮效率。但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标。因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。由于目前许多污水处理厂配套管网建设滞后,进厂BOD5低于设计值,而氮、磷等指标则相当于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。
反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的较佳pH范围为6.5~8.0。反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至较大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。因此,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大SRT,提高污泥浓度或增加投运池数。生物除磷中通过聚磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。总氮处理,要清楚了解总氮的构成。
随着水环境污染问题严重,各行业生产企业的污水排放管控指标提升,比如污水中的总氮污染物排放限值要求为15mg/L,要求越来越严格,这使得很多生产企业及污水处理厂对总氮提标的需求更加迫切。目前国内比较常用的脱氮工艺是建立在生物法处理技术的基础上,这些方法属于传统总氮处理工艺,较为成熟,但也存在一些问题如工期时间长、占地面积大、不能达到现在要求的排放限值,因此需要研发一种新型的污水总氮处理工艺,以满足当前形势下的新标准。和传统的生化方法相比,脱氮效率提升三倍,总氮稳定达标。总氮达标问题难以解决的污水厂是不多的选择。梅州微生物总氮去除厂家
化学法省去中间转化步骤,更快速直接,但成本较高,折点加氯法控制难度大,效果不稳定。惠州复合碳源总氮去除剂供应商
活性污泥法的实践应用中也出现了很多变形工艺,包括膜生物反应器、生物滤池技术及生物转盘等,但一方面成本较高,另一方面,技术的不成熟使大多数企业不愿轻易尝试,因此很少有优良的案例作为模范,也很少有企业愿意共同尝试寻求技术的实践改进,使这些技术很难取得突破性进展。部分电镀厂需大量氨水作为缓冲剂,因此废水中含有大量氨氮,如不对氨氮进行单独处理,会造成生化出水氨氮仍然超标,较好的方法有吹脱法和折点加氯法;也有部分行业废水中硝酸盐较多,而对硝态氮的去除方法中只有生化法较为成熟,但存在的制约性为现有生化技术的脱氮效率较低,当面对高浓度硝态氮是需增建较大规模的厌氧池,基建成本较高且占地面积较大,使整体投资成本大幅度升高,并较难实现。惠州复合碳源总氮去除剂供应商
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