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發布時間:2020-12-06 07:12  





影響生物脫氮技術的因素
反硝化反應是在缺氧狀態下,反硝化菌將亞氮、氮還原成氣態氮(N2)的過程。反硝化菌為異養型微生物,多屬于兼性細菌,在缺氧狀態時,利用中的氧作為電子受體,以有機物(污水中的BOD成分)作為電子供體,提供能量并被氧化穩定。全程硝化反硝化工程應用中主要有A/0、A~2/O,UCT,氧化溝以及SBR工藝等,是生物脫氮工業中應用較為成熟的方法。影響生物脫氮技術的因素主要有:
碳氮比生物脫氮硝化與反硝化過程
硝化菌的適pH為 8.0~8.4,當pH值不在6.0~9.6范圍,即高于9.6或低于6.0時硝化反應將受到抑制而停止。對于反硝化過程而言,其適 pH為7.0~8.5。發生有效反硝化作用的pH范圍為6.0~8.5,當pH8.5時,反硝化效果受到影響,表現為反硝化速率的顯著下降。碳氮比生物脫氮硝化與反硝化過程實際上是一個對立的統一體,這是由硝化菌和反硝化菌的自身屬性決定的。硝化菌為自養微生物,代謝過程不需要有機物的參與,當存在高濃度有機物時,其對營養物質的競爭遠弱于異養菌而產生抑制效果,硝化反應會因硝化菌數量的減少而受到限制。所以,污水進水BOD5/TKN越小,硝化菌所占的相對比例就越大,這樣就越有利于硝化反應的發生。
全程硝化反硝化法具有效果穩定、操作簡單、不產生二次污染、成本
全程硝化反硝化法具有效果穩定、操作簡單、不產生二次污染、成本較低等優點。該法也存在一些弊端,如當廢水中C/N比值較低時必須補充碳源,對溫度要求相對嚴格,低溫時效率低,占地面積大,需氧量大,有些有害物質如重金屬離子等對微生物有壓制作用,需在進行生物法之前去除,此外,廢水中,氨氮濃度過高對硝化過程也產生抑制作用,所以在處理高濃度氨氮廢水前應進行預處理,使氨氮廢水濃度小于300mg/L。傳統生物法適用于處理含有有機物的低濃度氨氮廢水,如生活污水、化工廢水等。
溫度對不含海水的城市生活污水短程硝化的影響
溫度對不含海水的城市生活污水和含30%海水的城市生活污水短程硝化的影響。試驗結果表明:對于不含海水的城市生活污水,提高溫度有利于實現短程硝化,生活污水中海水比例為30%時中溫條件下可以較好地實現短程硝化。Delft工業大學開發了SHARON工藝,利用高溫(大約30-4090)有利于亞菌增殖的特點,使菌失去競爭,同時通過控制污泥齡淘汰菌,使硝化反應處于亞硝化階段。