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污水總氮超標(biāo)原因和解決辦法

2021.7.01
  1. 一、廢水中總氮的構(gòu)成

      廢水中總氮主要由氨氮、有機(jī)氮、硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮組成,其中氨氮主要來自于氨水以及諸如氯化銨等無機(jī)物。有機(jī)氮主要來自于一些有機(jī)物中的含氮基團(tuán),比如有機(jī)胺類等。硝態(tài)氮在自然界中比較穩(wěn)定,且含量較高,比如機(jī)械化學(xué)等工業(yè)使用大量與硝酸鹽相關(guān)的原材料作為氧化劑,同時(shí)很多污水通過前期生化以及硝化以后也含有大量的硝酸鹽,因?yàn)橄鯌B(tài)氮十分穩(wěn)定,且極易溶解于水,因此污染十分嚴(yán)重,極易擴(kuò)散。

    污水總氮超標(biāo)原因和解決辦法

  2. 二、導(dǎo)致出水總氮超標(biāo)的原因涉及許多方面,主要有:

     

    1、污泥負(fù)荷與污泥齡?

    由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能獲得高效而穩(wěn)定的的反硝化。因而,脫氮系統(tǒng)也必須采用低負(fù)荷或超低負(fù)荷,并采用高污泥齡。


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    2、內(nèi)、外回流比?

    生物反硝化系統(tǒng)外回流比較單純生物硝化系統(tǒng)要小些,這主要是入流污水中氮絕大部分已被脫去,二沉池中NO3--N濃度不高。相對(duì)來說,二沉池由于反硝化導(dǎo)致污泥上浮的危險(xiǎn)性已很小。另一方面,反硝化系統(tǒng)污泥沉速較快,在保證要求回流污泥濃度的前提下,可以降低回流比,以便延長污水在曝氣池內(nèi)的停留時(shí)間。

    運(yùn)行良好的污水處理廠,外回流比可控制在50%以下。而內(nèi)回流比一般控制在300~500%之間。


    ?


    3、反硝化速率?

    反硝化速率系指單位活性污泥每天反硝化的硝酸鹽量。反硝化速率與溫度等因素有關(guān),典型值為0.06~0.07gNO3--N/gMLVSS×d。


    ?


    4、缺氧區(qū)溶解氧?

    對(duì)反硝化來說,希望DO盡量低,最好是零,這樣反硝化細(xì)菌可以“全力”進(jìn)行反硝化,提高脫氮效率。但從污水處理廠的實(shí)際運(yùn)營情況來看,要把缺氧區(qū)的DO控制在0.5mg/L以下,還是有困難的,因此也就影響了生物反硝化的過程,進(jìn)而影響出水總氮指標(biāo)。


    ?


    5、BOD5/TKN?

    因?yàn)榉聪趸?xì)菌是在分解有機(jī)物的過程中進(jìn)行反硝化脫氮的,所以進(jìn)入缺氧區(qū)的污水中必須有充足的有機(jī)物,才能保證反硝化的順利進(jìn)行。由于目前許多污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)滯后,進(jìn)廠BOD5低于設(shè)計(jì)值,而氮、磷等指標(biāo)則相當(dāng)于或高于設(shè)計(jì)值,使得進(jìn)水碳源無法滿足反硝化對(duì)碳源的需求,也導(dǎo)致了出水總氮超標(biāo)的情況時(shí)有發(fā)生。


    ?


    6、pH?

    反硝化細(xì)菌對(duì)pH變化不如硝化細(xì)菌敏感,在pH為6~9的范圍內(nèi),均能進(jìn)行正常的生理代謝,但生物反硝化的最佳pH范圍為6.5~8.0。


    ?


    7、溫度?

    反硝化細(xì)菌對(duì)溫度變化雖不如硝化細(xì)菌那么敏感,但反硝化效果也會(huì)隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在30~35℃時(shí),反硝化速率增至最大。當(dāng)?shù)陀?5℃時(shí),反硝化速率將明顯降低,至5℃時(shí),反硝化將趨于停止。因此,在冬季要保證脫氮效果,就必須增大SRT,提高污泥濃度或增加投運(yùn)池?cái)?shù)。

  3. 三、污水總氮超標(biāo)的解決辦法:


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    1、氨氮的去除

      

     利用微生物硝化和反硝化去除廢水中的氨氮,其原理是通過生物促進(jìn)硝化菌MicroBoost- N和生物促進(jìn)總氮去除菌Micro Boost-Den的聯(lián)合作用,將水中氨氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)庖赃_(dá)到脫氮目的。首先通過硝化細(xì)菌和亞硝化細(xì)菌將氨氮轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,然后再進(jìn)行反硝化,將硝酸鹽轉(zhuǎn)化為氮?dú)?。其反?yīng)原理圖如下所示:

      2NH3+3O2→HNO2+H2O+能量(亞硝化作用)

      2HNO2+O2→ 2HNO3+能量(硝化作用)

      HNO3+CH3OH→N2 + CO2+H2O+能量(反硝化作用)

      

    2、有機(jī)氮的去除

      生物法,氮化合物在生物作用下可實(shí)現(xiàn)向氮?dú)獾霓D(zhuǎn)化:

    ?

      化學(xué)法,通過氧化使氮化合物直接從有機(jī)氮、氨氮直接轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓?/p>


    ?

      生物法成本較低,效果穩(wěn)定,但工藝復(fù)雜,操作困難,且占地面積較大,運(yùn)行時(shí)間較長;化學(xué)法省去中間轉(zhuǎn)化步驟,更快速直接,但成本較高,折點(diǎn)加氯法控制難度大,效果不穩(wěn)定。


    ?


    3、硝態(tài)氮的去除

      硝態(tài)氮主要是指硝酸根離子,目前有采用離子交換、膜滲透、吸附以及生物脫氮的方法。其中離子交換法、膜滲透法以及吸附法都只是硝酸根離子的濃縮與轉(zhuǎn)移,無法真正去除總氮,濃縮以后的硝酸根廢液需要進(jìn)一步處理。


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      在生物脫氮中,主要是指硝酸根離子通過總氮去除菌降解轉(zhuǎn)化為氮?dú)獾倪^程。

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