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污水處理 N(氮)P(磷)超標的原因分析及控制方法

來源:天津純水設備??????2019/11/21 14:33:32??????點擊:

天津純水設備http://www.szfhm.cn】脫氮除磷工藝越來越多地應用于污水處理,但在實際操作過程中,出水氮、磷含量超標往往困擾著水廠職工。因此,可以明確和控制脫氮除磷過程中的重要參數,保證系統的正常運行。

一、污水中氮含量過高的原因及控制方法

1. 過多的氨氮

1.1污泥負荷和污泥齡

    生物硝化是一個低負荷過程,F/M一般在0.05 ~ 0.15kgBOD/ kgMLVSS?d之間。負載越低,硝化作用越充分,nh-nNO- N的轉化效率越高。與低負荷相對應,生物硝化系統的SRT相對較長,因為硝化細菌的產生周期相對較長天津純水設備。如果生物系統的污泥停留時間過短,污泥濃度低,就不能培養硝化細菌,不能達到硝化效果。多少SRT是控制取決于溫度和其他因素。對于以反硝化為主要目的的生物系統,SRT一般優于11 ~ 2d

1.2回流比和水力停留時間

    生物硝化系統的回流一般大于傳統的活性污泥工藝,主要是因為生物硝化系統的活性污泥混合物中含有大量的硝酸鹽。如果回流比太小,活性污泥會在二次沉淀池中停留很長時間,容易產生反硝化作用,導致污泥漂浮。回流比一般控制在50 ~ 100%。生物硝化曝氣池的水力停留時間比活性污泥法長,至少為8h。這主要是因為硝化速率遠低于有機污染物的去除率,因此需要更長的反應時間。

1.3 BOD5 / TKN

    BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化細菌的比例越小,在相同的操作條件下,硝化速率越低,硝化效率越低。反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。許多城市污水處理廠BOD5/ TKN的最佳范圍在2 ~ 3之間。

1.4溶解氧(do)

    硝化細菌是專性好氧菌,在缺氧條件下,硝化細菌會停止其生命活動。此外,硝化細菌的吸氧速率遠低于分解有機物的細菌。如果沒有足夠的氧氣,硝化細菌就會“競爭”獲得所需的氧氣。因此,生物池需氧區溶解氧應保持在2mg/L以上,特殊情況下應增加溶解氧含量。

1.5溫度與pH

    硝化細菌對溫度的變化也很敏感。當污水溫度低于15℃時,硝化速率明顯下降,當污水溫度低于5℃時,其生理活動完全停止。

    因此,冬季污水處理廠氨氮超標現象更加明顯,尤其是北方地區。硝化細菌對pH反應非常敏感,在pH 8 ~ 9范圍內生物活性最強。當pH < 6.0> 9.6時,硝化細菌的生物活性受到抑制并趨于停止。因此,生物硝化系統中混合物的pH值應盡可能控制。

2、總氮超標

2.1 污泥負荷與污泥齡

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

2.2 內、外回流比

    生物反硝化系統外回流比較單純生物硝化系統要小些,這主要是入流污水中氮絕大部分已被脫去,二沉池中NO --N濃度不高。另一方面,反硝化系統污泥沉速較快,在保證要求回流污泥濃度的前提下,可以降低回流比天津純水設備,以便延長污水在曝氣池內的停留時間。運行良好的污水處理廠,外回流比可控制在50%以下。而內回流比一般控制在300500%之間。

2.3 缺氧區溶解氧

    對反硝化來說,希望DO盡量低,最好是零,這樣反硝化細菌可以“全力”進行反硝化,提高脫氮效率。但從污水處理廠的實際運營情況來看,要把缺氧區的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,進而影響出水總氮指標。

2.4 BOD5/TKN

    反硝化細菌是在分解有機物的過程中進行反硝化脫氮的,所以進入缺氧區的污水中必須有充足的有機物,才能保證反硝化的順利進行。由于目前許多污水處理廠配套管網建設滯后,進廠BOD5低于設計值,而氮、磷等指標則相當于或高于設計值,使得進水碳源無法滿足反硝化對碳源的需求,也導致了出水總氮超標的情況時有發生。

2.5 溫度與pH

    反硝化細菌對溫度變化雖不如硝化細菌那么敏感,但反硝化效果也會隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在3035℃ 時,反硝化速率增至最大。當低于15℃時,反硝化速率將明顯降低, 至5℃時,反硝化將趨于停止。反硝化細菌對pH變化不如硝化細菌敏感,在pH69的范圍內,均能進行正常的生理代謝,但生物反硝化的最佳pH范圍為6.58.0。

二、污水生物除磷總磷超標原因及對策

1、污泥負荷與污泥齡

    厭氧-好氧生物除磷工藝是一種高F/MSRT系統。當F/M較高,SRT較低時,剩余污泥排放量也就較多。因而,在污泥含磷量一定的條件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。對于以除磷為主要目的生物系統,通常F/M0.40.7kgBOD/kgMLSS?d,SRT3.57d。但是,SRT也不能太低,必須以保證BOD5的有效去除為前提。

2、BOD/TP

    要保證除磷效果,應控制進入厭氧區的污水中BOD/TP大于 20。由于聚磷酸菌屬不動菌屬,其生理活動較弱,只能攝取有機物中極易分解的部分。因此,進水中應保證BOD5的含量,確保聚磷酸菌正常的生理代謝。但許多城市污水處理廠實際進水存在碳源偏低,氮、磷等濃度較高等現象,導致BOD5/TP值無法滿足生物除磷的需要,影響了生物除磷的效果。

3、溶解氧

    厭氧區應保持嚴格厭氧狀態,即溶解氧低于0.2mg/L,此時聚磷菌才能進行磷的有效釋放,以保證后續處理效果。而好氧區的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,對于厭氧區和好氧區溶解氧的控制不當天津純水設備,將會極大影響生物除磷的效果。

4、回流比與水力停留時間

    厭氧-好氧除磷系統的的回流比不宜太低,應保持足夠的回流比,防止聚磷菌在二沉池內遇到厭氧環境發生磷的釋放。在保證快速排泥的前提下,應盡量降低回流比,以免縮短污泥在厭氧區的實際停留時間,影響磷的釋放。在厭氧-好氧除磷系統中,若污泥沉降性能良好,則回流比在5070%范圍內,即可保證快速排泥。污水在厭氧區的水力停留時間一般在1.52.0h的范圍內。停留時間太短,一是不能保證磷的有效釋放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充分地將污水中的大分子有機物分解成低級脂肪酸,以供聚磷菌攝取,從而影響磷的釋放。污水在好氧區的停留時間一般在46h,這樣即可保證磷的充分吸收。

5、pH

    pH有利于磷的釋放,高pH有利于磷的吸收,而除磷效果是磷釋放和吸收的綜合。因此在生物除磷系統中,宜將混合液的pH控制在6.58.0的范圍內。天津純水設備,天津水處理設備,天津去離子水設備

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