浙江城市污水处理
1. 温度
反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那样敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,硝化速率也越高,在30~35℃时,DNR 增至比较大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低;至5℃时,反硝化将趋于停止。
2.pH 值
pH 值是反硝化反应的重要影响因素,对反硝化**适宜的pH 值是6.5~7.5,在这个pH 值的条件下,反硝化速率比较高,当pH值高于8或者低于6时,反硝化速率将大为下降。
3.外加碳源
反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌,在厌氧的条件下以 NOx-N
为电子受体,以有机物(有机碳)为电子供体。由此可见,碳源是反硝化过程中不可少的一种物质,进水的 C/N 直接影响生物脱氮除氮效果的重要因素。一般 BOD/TKN=3~4,有机物越充分,反应速度越快,当废水中 BOD/TKN 小于 3 时,需要外加碳源才能达到理想的脱氮目的。因此碳源对反硝化效果影响很大。反硝化的碳源来源主要分三类:一是废水本身的组成物,如各种有机酸、淀粉、碳水化合物等;二是废水处理过程中添加碳源,一般可以添加附近一些工业副产物,如乙酸、丙酸和甲醇等;三是活性污泥自身死亡自溶释放的碳源,称为内源碳。
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1.温度硝化反应的适宜温度范围是30-35℃,温度不但影响硝化菌的增长速率,而且影响硝化菌的活性。温度低于15℃时硝化反应会迅速下降,因此低温运行时采取的措施有延长污泥的泥龄,将溶解氧提高到4mg/L。
2.溶解氧硝化反应必须在好氧条件下进行,溶解氧浓度为0.5-0.7mg/L是硝化菌可以忍受的极限,溶解氧低于2mg/L条件下,氮有可能被完全硝化,但需要较长的污泥停留时间,因此一般应维持混合液的溶解氧浓度在2mg/L以上。
3.pH值和碱度硝化菌对pH值十分敏感,硝化反应的pH值范围是7.2-8。每硝化lg氨氮大约要消耗7.14g碱度(CaC03),如果污水没有足够的碱度进行缓冲,硝化反应将导致pH值下降、反应速率减缓。
4.物质某些有机物和一些重金属、**物、硫及衍生物、亚硝酸盐、硝酸盐等有害物质在达到一定浓度时会硝化反应的正常进行,如亚硝酸盐为10-150mg/L,硝酸盐为0.1-lmg/L。有机物硝化反应的主要原因有:①有机物浓度过高时,硝化过程中的异养微生物浓度会**超过硝化菌的浓度,从而使硝化菌不能获得足够的氧而影响硝化速率;②某些有机物对硝化菌具有直接的作用。
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厌氧和好氧工艺,对于碳氮磷比值有区别,厌氧碳氮磷比值为350:5:1。同时一部分工业废水碳、氮、磷比值不合适,比如制浆造纸行业、光伏行业废水、高COD废水、高氨氮废水、含磷废水等等,因此需要根据不同情况通过人工干预外加碳源或氮源或磷源,以利于微生物细胞合成和污水系统的运行稳定。碳氮磷均衡是污水处理系统运行稳定的前提条件之一。
绵津环保科技(上海)有限公司出品的生物促进系列新型碳源、生物促进磷和生物促进氮等营养类产品可分别作为微生物所学碳源、氮源和磷源的补充。它们比传统营养产品更利于微生物吸收利用,该类产品少量、性价比高,是废水脱氮碳源,系统快速调试启动,系统恢复以及节约碳源成本、氮肥和磷肥成本的优先,同时也可以替代国内目前工业污水客户在用的生物活性磷、生物活性氮、多相增效磷、多相增效氮等产品。
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绵津环保公司的新闻动态
华东某市政污水处理厂日处理水量4.5万立方米,执行《城镇污水排放标准GB18918-2002》一级A排放标准。进水总氮50-60mg/L,因进水C/N不足以满足反硝化所需碳源,该市政污水处理厂原来一直使用20%液体乙酸钠作为外投反硝化碳源,但是乙酸钠价格波动大,长期使用吨水处理成本较高,公司一直在寻找更具性价比的碳源替代乙酸钠。绵津环保技术主管与客户充分沟通现场工况,经过反复小试、生产性试验,验证绵津Bio Max®-Carbon新型碳源完全具备替代乙酸钠作为反硝化碳源的可行性。使用绵津Bio Max®-Carbon新型碳源,系统出水总氮稳定在7-9mg/L。经过成本核算,吨水成本比使用乙酸钠节省了8%以上。
Bio Max®-Carbon是以多种有机物质为原料,经过发酵和特种酶水解技术生产的一种新型碳源产品。BioMax®-Carbon产品具有少量投加,易被微生物吸收利用,减少有机污泥产量,提高污泥活性的特点。它是污水生化系统启动调试或缩短恢复时间的必备碳源产品,同时也是传统脱氮、氯酸盐去除工艺的碳源优先。绵津环保科技(上海)有限公司拥有强大的供应链,执行严格的质量控制计划,为我们的客户提供功能一致和品质的产品。
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