氨氮总氮总磷的超标原因分析及控制.docx
《氨氮总氮总磷的超标原因分析及控制.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《氨氮总氮总磷的超标原因分析及控制.docx(5页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、氨氮总氮总磷的超标原因分析及控制目录1 .氨氮超标原因及控制11.1. 污泥负荷与污泥龄11.2. 回流比与水力停留时间21.3. B0D5/TKN21.4. 溶解氧21.5. 温度与PH22 .总氮超标原因及控制21. 1.污泥负荷与污泥龄32. 2.内、外回流比33. 3.缺氧区溶解氧34. 4.B0D5/TKN35. 5.温度与PH33 .总磷超标原因及控制33. 1.污泥负荷与污泥龄44. 2.BOD/TP45. 3.溶解氧46. 4.回流比与水力停留时间47. 5.PH4脱氮除磷工艺越来越多的应用到污水处理当中,但是在实际运行过程中,出水氮磷含量超标的情况常常困扰着水厂的工作人员。因
2、此,厘清脱氮除磷工艺的重要参数并加以控制,能够很好的保证系统的正常运行,出水氮磷含量达标。1 .氨氮超标原因及控制1.1. 污泥负荷与污泥龄生物硝化属低负荷工艺,F/M一般在0.050.15kgBODkgM1VSSd负荷越低,硝化进行得越充分,NH3N向NO3N转化的效率就越高。与低负荷相对应,生物硝化系统的SRT般较长,因为硝化细菌世代周期较长,若生物系统的污泥停留时间过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培养不起来,也就得不到硝化效果。SRT控制在多少,取决于温度等因素。对于以脱氮为主要目的生物系统,通常SRT可取1123d01.2. 回流比与水力停留时间生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工
3、艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。通常回流比控制在50100%生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,至少应在8h以上。这主要是因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反应时间。1.3. BOD5/TKNBOD5TKN越大,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同样运行条件下硝化效率就越低;反之,BOD5TKN越小,硝化效率越高。很多城市污水处理厂的运行实践发现,BOD5TKN值最佳范围为23左右。1.4. 溶解氧硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生
4、命活动,且硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg1以上,特殊情况下溶解氧含量还需提高。1.5. 温度与PH硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15C时,硝化速率会明显下降,当污水温度低于5时,其生理活动会完全停止。因此,冬季时污水处理厂特别是北方地区的污水处理厂出水氨氮超标的现象较为明显。硝化细菌对PH反应很敏感,在PH为89的范围内,其生物活性最强,当pHV6.0或9.6时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。因此,应尽量控制生物硝化系统的混合液PH大于7.0。2 .总氮超标原因及
5、控制2.1. 污泥负荷与污泥龄由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。2.2.内、外回流比生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中N03N浓度不高。另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。而内回流比一般控制在300500%之间。2.3.缺氧区溶解氧对反硝化来说,希望DO尽量低,最好是零,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 氨氮总氮总磷 超标 原因 分析 控制