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發布時間:2021-04-11 23:49  
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影響出水效果的因素:
1、水力停留時間(t)
反硝化t小于2h,硝化t大于6h,當硝化水力停留時間與反硝化水力停留時間為3:1時,氨氮去除率達到70%~80%,否則去除率下降。
2、有機物濃度與DO
進入硝化好氧池中BOD5小于80mg/L;硝化好氧池中DO大于2mg/L。
3、BOD5/NOx-N值
反硝化缺氧池污水中溶解氧性的BOD5/NOx-N值應大于4,以保證反硝化過程中有充足的有機碳源:
4、混合液回流比
混合液回流比不僅影響脫氮效率,而且影響動力消耗。混合液回流比對脫氮效率的影響見表1-1.從表中可以看出,RN≤50%,脫氮效率ηN很低:RN小于200%,ηN歲RN的上升而顯著上升,當RN>200%后ηN上升比緩慢,一般內回流比控制在200%~400%。
表1-1 混合液回流比對脫氮效率的影響
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RN/% |
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
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脫氮效率ηN/% |
33.3 | 50 | 66.7 | 75 | 80 | 83.3 | 85 | 87.5 | 88.8 | 90 |
污泥濃度一般要求大于3000mg/L,否則脫氮效率下降。
6、污泥齡(θc)
污泥齡應達到15d以上。
7、硝化段的污泥有機負荷率
硝化段的污泥有機負荷率要小于0.18kgBOD5/(kgMLSS·d);硝化段的TKN/MLSS負荷率小于0.05kgTKN/(kgMLSS·d)。
8、溫度與PH
硝化舒適的溫度20~30℃、反硝化適宜的溫度20~40℃;硝化適宜PH=8~8.4、反硝化適宜PH值為6.5~7.5。
9、原污水總氮濃度TN
原污水總氮濃度TN<30mg/L。
污水的生物處理
生物處理就是利用微生物分解氧化有機物這一功能,并采取一定的人工措施,創造有利于微生物的生長、繁殖的環境,使微生物大量繁殖,以提高其分解氧化有機物的效率的一種污水處理方法。所有的微生物處理過程都是一種生物轉化過程,在這一過程中易于生物降解的有機污染物可在數分鐘至數小時內進行兩種轉化:一是變成從液相中溢出的氣體,二是變成剩余生物污泥。在生物反應中,微生物代謝有機污染物并利用代謝過程中所獲得的能量來供細胞繁殖和維持生命活動的需要。好氧條件下,微生物將有機污染物中的一部分碳元素轉化為CO2,厭氧條件下則將其轉化為CH4和CO2。然后,這些氣體從液相分離出來,同時微生物得到增殖,增殖的絮凝狀xi菌細胞成為剩余污泥。
生物處理分為好氧、缺氧和厭氧等三類。按照微生物的生長方式可分為懸浮生長、固著生長、混合生長等三類。
污泥濃度對膜的影響
(1)污泥濃度較高時,污泥易在膜表面沉積,形成較厚的污泥層,導致過濾阻力增加,膜通量降低;
(2)污泥濃度太低時,污泥對溶解性有機物的吸附和講解能力減弱,使的混合液中的溶解性有機物濃度增加,從而易被膜表面吸附形成凝膠層,導致過濾阻力增加,膜通量下降。
在一定的操作條件下膜通量基本上與污泥濃度的對數值呈直線關系。盡管較高的污泥濃度可以提高生物反應器的容積負荷,但膜通量的降低會限制出水流量,從而影響整個膜生物反應器的處理能力。因此,膜生物反應器的污泥濃度不易過高,合理的污泥濃度需要在工程運行中通過調試來獲得。
《污水綜合排放標準》規定的排放標準分級
《污水綜合排放標準》(GB8978-96)根據受納水體的不同,將污水排放標準分為三個等級:
(1)排入GB 3838中III類水域(劃定的保護區和游泳去除外)的污水執行一級標準;
(2)排入GB 3838中IV、V類水域和排入GB3097中三類海域的污水,執行二級標準;
(3)排入設置二級污水處理廠的城鎮排水系統的污水執行三級標準;
(4)排入未設置二級污水處理廠的城鎮排水系統的污水必須根據排水系統出水受納水域的功能要求,分別執行(1)和(2)的規定;
(5)GB 3838中I、II類水域和III類水域中劃定的保護區,禁止新建排污口,現有排污口應按水體功能要求,實行污染物總量控制,以保證受納水體水質符合規定用途的水質標準。