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污水处理工艺中硝化反应的限制因素
时间:2017-04-28浏览量:356
   生物硝化系统的硝化速率取决于活性污泥中硝化菌所占比例、温度等很多因素。硝化菌对温度的变化很敏感,当污水温度<15℃时硝化速率会明显下降。为保证常规工艺在低温条件下有良好的硝化反应,一般会适当延长水力停留时间,但这种措施会造成处理水减少,若污水厂处理水量保持不变,即有工艺则很难适应环境变化,容易造成低温条件下出水氨氮值超标,使得污水厂出水水质不能稳定达标排放。       采用A2O-MBR组合新农村改造污水处理设备工艺处理工艺废水,但在冬季低温条件下,出水氨氮值不能达到一级A标准。投加填料可以提高A2O-MBR组合工艺好氧段硝化菌数量,改善硝化效果,解决冬季低温氨氮超标的问题。       因为填料载体是稳定的球形,可以随着反应池的水流在池内自由流动。载体间也因为是稳定的球形树脂具有良好的耐冲击性,而且经过光亮硬化处理的球形树脂具有良好的抗破碎性。通过对载体相对密度的控制,可以避免出现载体漂浮表面或者陈低的现象发生。       水温下降后,硝化菌的活性大大降低,硝化速率明显下降。曝气池中的异养微生物将进水中的有机氮转化为氨氮,完成氨氮氧化反应成硝酸盐的生化反应过程受到了抑制,导致出水中大量氨氮存在,出现了出水氨氮浓度甚至超过进水氨氮浓度的现象。


       碳源不是硝化反应的限制因素。温度对任何生化反应都会产生影响,氨的完全消化反应是由亚硝化单胞菌和硝化杆菌两种微生物参与完成,温度的变化改变了亚硝化单胞菌和硝化杆菌的活性比例,低温影响了亚硝化菌和硝化菌活性,导致消化时间延长。       本工艺所用填料反应原理是将硝化菌直接固定效率高。正是因为硝化菌在填料表面进行的高度繁殖、使得进入好氧池的氨氮立即被充足的硝化菌转化成硝态氮,硝化菌数量的优势抵消了温度对硝化速率的影响。另外,与普通活性污泥法相比,超滤膜的截留作用在一定程度上使得活性污泥中的硝化菌数量增多,从而进一步在冬季低温条件下强化了生物脱氮作用。


       填料反应的原理是通过在填料表面固定硝化菌,使其高密度繁殖,增加硝化菌数量来保证稳定的氨氮去除效果。实际运行中可在传统活性污泥法及A/O、A2/O等工艺中直接投加填料,无需对反应池进行扩建。       投加填料载体简单易行,显著提高了硝化效果,从而可以缩短好氧反应时间。对于污水厂来说,可以将好氧池的一部分改造成缺氧池,增加硝化反应时间,可将好氧池的一部分改造成缺氧池,增加反硝化时间,从而在不扩建的前提下降低出水总氮浓度,是指符合一级A标准,完成升级改造的目的。 
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