污水處理中總氮超標
污水處理中總氮超標
在生物硝化工藝的基礎上,增加生物反硝化工藝,其中反硝化工藝是指在缺氧條件下,被微生物還原為氮氣的生化反應過程。
造成出水總氮超標的原因有很多,主要有:
(1)污泥負荷和污泥年齡
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穩(wěn)定的反硝化。因此,脫氮系統(tǒng)還必須采用低負荷或超低負荷,并采用高污泥年齡。
(2)內外回流比

生物反硝化系統(tǒng)的外回流相對簡單。生物硝化系統(tǒng)較小,這主要是因為大部分進入污水的氮氣已經被去除,二沉池中的NH3-N濃度不高。相對來說,二沉池因反硝化而上浮污泥的風險很小。另一方面,反硝化系統(tǒng)的污泥沉積速度快,在保證要求回流污泥濃度的前提下,可以降低回流比,從而延長污水在曝氣池中的停留時間。
污水處理廠運行良好,外回流比可控制在50%以下。而且內回流比一般控制在300。~500%之間。
(3)反硝化速率
反硝化速率是指單位活性污泥每天反硝化的硝酸鹽量。反硝化速率與溫度等因素有關,典型值為0.06~0.07gNH3-N/gMLVSS×d。
(4)缺氧區(qū)溶解氧

對于反硝化,希望DO盡量低,最好是零,這樣反硝化細菌才能“全力”反硝化,提高脫氮效率。但是,從污水處理廠的實際運行情況來看,缺氧區(qū)域的DO應控制在0.5。mg低于/L,仍然存在困難,因此也影響了生物反硝化過程,進而影響出水總氮指標。
BOD5//(5)TKN
由于反硝化細菌在分解有機物的過程中進行反硝化脫氮,為了保證反硝化的順利進行,進入缺氧區(qū)域的污水中必須有足夠的有機物。目前,由于許多污水處理廠的配套管網(wǎng)建設滯后,進廠BOD5低于設計值,而氮、磷等指標相當于或高于設計值,導致進水碳源無法滿足反硝化對碳源的需求,導致出水總氮超標。

(6)pH
反硝化細菌對pH變化不如硝化細菌敏感,在pH6中~在9的范圍內,可以進行正常的生理代謝,但是生物反硝化的最佳pH范圍是6.5~8.0。
(7)溫度
雖然反硝化細菌對溫度變化不如硝化細菌敏感,但反硝化效果也會隨著溫度的變化而變化。溫度越高,反硝化率越高,在30以下!35℃時,反硝化率最大化。當?shù)陀?5℃時,反硝化率會明顯降低,當達到5℃時,反硝化趨于停止。因此,為了保證冬季脫氮效果,有必要增加SRT,增加污泥濃度或運輸池數(shù)量。
污水處理設備