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污水处理过程中,活性污泥在经过30分钟沉降后出现上浮现象,这通常表明处理后的污水中存在大量的硝态氮。当硝态氮在厌氧环境下发生反硝化反应时,会生成氮气。这种氮气容易附着在污泥颗粒上,从而导致污泥上浮。
具体来说,反硝化过程涉及硝酸盐被还原成氮气。在缺乏氧气的环境中,微生物能够将硝酸盐转化为氮气,释放到水中或附着在污泥颗粒上。氮气是一种轻气体,其密度远小于水和污泥,因此容易上升到水面,造成污泥上浮。
污泥上浮不仅会影响污水处理的效率,还可能导致污水处理设施运行不稳定。为避免此类问题,污水处理厂通常会采取措施,如调整曝气量、改善污泥沉降条件等,以减少反硝化反应的发生,从而降低氮气的生成和附着。
aao处理工艺中回流比的重要性?
倒置首先不容易,但由于o段氢氧含量高,a段DO难以达到要求,不能产生反消化细菌
A段主要通过厌氧消化作用水解氧化污水中大分子有机物有利于O段处理
而且a段厌氧过程也是脱氮过程,对除氮很重要
污泥回流的主要作用1.补充A段径流污泥2.为反消化提供硝态氮和亚硝酸态氮
回流比主要通过计算废水的硝态氮和亚硝酸态氮来确定
pac对反硝化的影响?
厌氧系统长期使用PAC会对厌氧菌产生抑制作用,严重时菌种会分解、变质变成黄谷子粒状,厌氧菌全部死亡!已有实践经验,证明污水浓度过高、处理量超载、PAC投加量过大导致厌氧系统瘫痪、失灵!
(1)反硝化污泥上浮:曝气池无浮渣。
)丝状真菌膨胀导致污泥粘度增加,并进入沉淀池后挟气上浮(此时曝气池中也有类似液面浮渣))。
)3)污泥中毒导致污泥上浮(通常伴有水体浑浊))。
)4)pH变化过大,污泥上浮。
反硝化溶解氧过低的原因?
1,温度
反硝化细菌适宜生长温度20至40,低于15,反硝化速率明显降低,冬季低温需要维持一定的反硝化速率,需要提供污泥停留时间,降低负荷,提高污水停留时间。
2、溶解氧
为了脱氮反应正常进行,必须严格保持缺氧状态,氧化还原电位为-110~-50mV。悬浮型活性污泥系统中溶解氧必须保持在0.2mg/L以下,附着型生物处理系统可以允许较高的溶解氧浓度(通常1mg/L以下)。
3、PH
硝化反应的适宜PH为6.5~7.5。
4、氮源有机物
脱氮反应需要提供足够的碳源,不同的碳源物质具有不同的脱氮速度,通常以小麦粉、甲醇、乙酸、葡萄糖等作为脱氮的碳源,其中以甲醇、乙酸为碳源脱氮最快,工程应用中最常用的是甲醇
5、碳氮比
废水的BOD5和TN之比通常维持在5~7左右。
6、有毒物质
镍浓度超过0.5mg/L、亚硝酸盐氮含量超过30mg/L或盐分浓度超过0.63%时,脱氮作用受到抑制。
曝气池是反硝化池吗?
答:否
曝气生物滤池,简称BAF,是80年代末以欧/发展起来的一种新型生物膜法污水处理技术,90年代初得到长足发展,最大规模每天达几十万吨该工艺具有SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除AOX(有害物质)的作用。曝气生物滤池是截留生物氧化和悬浮固体的新技术。曝气生物滤池应用范围广泛,具有良好的水深度处理、微污染源水处理、难降解有机物处理、低温污水硝化、低温微污染水处理,还有不可替代的功能。
硝化池是一种利用硝化反应的容器,简单说就是污水进入生化池后,通过好氧区在硝化菌的作用下完成铵态氮向硝酸或亚硝酸态氮的转化。该反应可降低污水中氨氮指标,但不影响总氮指标。
倒置aao工艺原理?
这个问题很大。让我先谈谈AAO流程。他由三个池塘组成,依次为厌氧池、缺氧池、好氧池三个,所有池塘都具有出BOD的作用,即有机污染物。不同的是厌氧池中还产生了聚磷菌的磷释放。缺氧池中发生反硝化细菌的反硝化作用,将硝态氮转化为氮气,聚磷菌有时吸收磷,有时释放磷,有时同时存在。好氧池主要发生硝化反应,将氨氮转化为硝态氮,聚磷菌过量吸收磷。
倒置AAO工艺将缺氧池置于厌氧池前,主要是为了更好地保证除磷,但也存在一定的缺陷。
硝化反硝化是污水处理中的重要生物过程。
硝化作用:定义:硝化作用是好氧条件下,氨氮转化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的过程。步骤:涉及亚硝化和硝化两个步骤,由硝化菌和亚硝酸盐菌通过氧化氨氮生成NO2–N和NO3–N。条件:需要适宜的pH值,溶解氧浓度,以及适宜的温度。
反硝化作用:定义:反硝化在缺氧环境中发生,反硝化菌利用硝酸盐的氧作为电子受体,通过有机物提供能量,将其还原成N2。反应方程:NO2+3H→0.5N2+H2O+OH。条件:需要适宜的pH值,较低的溶解氧浓度,以及适宜的温度。
其他影响因素:碱度:硝化过程需要足够的碳酸氢盐来中和产生的酸。碳氮比:控制C/N比在适当范围内,有助于维持硝化菌和反硝化菌的平衡。水力停留时间和污泥停留时间:合适的HRT和SRT有利于微生物的生长和反应效率。ORP值和碳源投加量:影响着整个系统的氧化还原平衡和生物降解效率。
硝化反硝化工艺在污水处理中发挥着重要作用,通过合理控制上述因素,可以优化这一过程,提高污水处理效率。
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