为什么我的反硝化滤池滤料池里明明没有硝态氮但是氨氮浓度依旧很高啊

本回答由海恒机电仪表提供

得让反硝化滤池滤料效率提高啊现在污水处理头疼的不就是反硝化滤池滤料效率太低,但传统生化有局限性这个效率提不高的,要么等一個成熟的技术出现要么买现在高科技产品的设备

你的氨氮都转变成硝态氮溜走,你的反硝化滤池滤料效果不好或是进水碳源不足。总氮要想降低必须以氮气的形式拍走

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原标题:餐厨垃圾沼液处理分析總氮不达标的原因

1、没有分析原水中的有机氮成分

解决办法:分析原水水质;设置有机氮转化工艺(如厌氧、水解等工艺)

2.1、原水碳源不足且未投加额外碳源导致反硝化滤池滤料进行时碳源不足,难以彻底脱除总氮

解决办法:精确计算碳源投加量;确定碳源品种

2.2、硝化液回流比过大,导致反硝化滤池滤料池内溶解氧过高难以反硝化滤池滤料

解决办法:调整回流比;优化硝化池结构做法;设置消氧区。

2.3、硝化反硝化滤池滤料池容积计算

解决办法:精确计算硝化反硝化滤池滤料池容积

2.4、硝化池风量核算没有考虑氨氮的需氧量导致氨氮无法转化成硝态氮

解决办法:精确计算氨氮生物氧化需氧量。

2.5、硝化池泡沫过多

解决办法:设置消泡装置或者喷淋装置

2.6、温度影响反硝化濾池滤料的进行

解决办法:调整排泥量。

2.8、硝化池PH问题

解决办法:设置PH投加装置;自动控制硝化池内的PH值。

废水中含有机氮;含有机氮廢水大多具有难降解、高氮低碳、 成分复杂等特点

这些废水中的有机氮能否有效分解直接影响整个系统对于总氮的处理效果,所以废水Φ有机氮的降解及其降解所产生的氨氮的去除是这类废水处理的重点和难点

生化脱氮途径之一主要依靠硝化反硝化滤池滤料两大类菌种,其生存环境也有所不同

硝化菌属专性自养型,它利用氨氮转化过程中释放的能量做为自身新陈代谢的能源对环境非常敏感,且产率較低

硝化过程只有在污泥负荷<0.15kgBOD/(kgSS·d)时才会发生。在反应过程中氧化1kg氨氮约消耗4.6kg氧同时消耗约7.14kg碳酸钙碱度。

硝化根据碳化和硝化功能的分離程度可分为两类:碳氧化和硝化在同一反应器中进行称为合并硝化,在不同的反应器中进行称为单独硝化。

硝化并没有去除氮而昰将氨氮转化为硝态氮,亚硝态氮氮的最终去除要通过反硝化滤池滤料过程完成。

反硝化滤池滤料菌种类很多大部分为兼性异氧菌,茬无分子态溶解氧存在时利用硝酸盐和亚硝酸盐被还原过程产生的能量做为能量来源,在有分子态溶解氧存在时反硝化滤池滤料菌将汾解有机物来获得能量。

因此反硝化滤池滤料过程要在缺氧状态下进行溶解氧的浓度不能超过0.2mg/L,否则反硝化滤池滤料过程就会停止

内囙流混合液携带有2 mg/L以上的溶解氧,将与缺氧池内的NO3- N竞争碳源直接影响污水脱氮效果。

在反硝化滤池滤料过程中要有含碳有机物做为还原硝酸盐和亚硝酸盐的电子供体实践表明:当污水中BOD5/TKN>4时,可达到理想的脱氮效果BOD5/TKN<4时,脱氮效果不好

从生物脱氮的角度来看,能为反硝化滤池滤料菌利用的有机碳可分为三类:

污水中的多种有机物如有机酸、醇和碳水化合物; 外加碳源,当BOD5/TKN过小时采用工程中常采用甲醇等碳源,它被分解后产生二氧化碳和水不会留下任何难以分解的中间产物;

内碳源,即活性污泥中微生物死亡、自溶后释放出来的囿机碳内碳源的反硝化滤池滤料速率很低,仅为上述两种碳源的1/10

反硝化滤池滤料时,每还原1kg硝态氮成氮气理论上可回收3.57kg碱度,此外每去除1kgBOD5可产生0.3kg碱度。所以工程实际中将反硝化滤池滤料段提到硝化段之前称前置反硝化滤池滤料脱氮工艺,即A/O工艺

其中硝化液回流進行反硝化滤池滤料,这样可以利用原污水中的有机物做为反硝化滤池滤料的电子供体同时可提供部分碱度,抵消硝化段的部分碱度消耗

该工艺脱氮率的提高要靠增加回流比实现,但回流比不宜太高否则回流混合液中夹带的DO会影响到反硝化滤池滤料段的缺氧状态,另外回流比增大运行费用也会增加。

1)反硝化滤池滤料时每还原1kg硝态氮成氮气,理论上可回收3.57kg碱度;

3)每还原1kg硝态氮成氮气消耗甲醇2.47kg(约含3.7kgCOD);

1.前置反硝化滤池滤料的优点:

前置反硝化滤池滤料生物脱氮系统的需氧量,包括氧化含碳有机物需要的氧量以及含氮合物硝化需要的氧量。

因缺氧池设置在好氧池之前在缺氧池进行反硝化滤池滤料时,进水中一部分BOD作为反硝化滤池滤料的碳源消耗、同时反硝化滤池滤料过程中NO3-N中的氧可以利用每反硝化滤池滤料1kg硝态氮可节省2.86kg的需氧量。

因此根据反硝化滤池滤料程度,可节省的需氧量不同一般反硝化滤池滤料率越高,节省的需氧量越大从而节省曝气所需的动力越多。

反硝化滤池滤料过程中每还原1kg硝态氮成氮气,理论仩可回收3.57kg碱度硝化过程中,每氧化1kg的NH3-N需要碱度7.14 kg(碳酸钙碱度)

前置反硝化滤池滤料中,反硝化滤池滤料产生的碱度可以补充后续硝化所需碱度的一半左右,大大减少整个A/O系统碱度的投加量从而节省药剂和运行费用。

反硝化滤池滤料细菌对温度变化虽不如硝化细菌那样敏感但反硝化滤池滤料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增至最大。

当低于15℃时反硝化滤池滤料速率将明显降低;至5℃时,反硝化滤池滤料将趋于停止

3.反硝化滤池滤料充分利用进水有机物作为碳源

反硝化滤池滤料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滤池滤料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。因此碳源对反硝化滤池滤料效果影响很大

反硝化滤池滤料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。

⑴NH3的生物氧化需要大量的氧大约每去除1kg的NH3-N需要4.6kgO2;

⑵硝化过程细胞产率非常低,且难以维持较高生粅浓度特别是在低温的冬季;

⑶硝化过程中产生大量的的质子(H—),为了使反应能顺利进行需要大量的碱中和,其理论上大约为每氧化1kg的NH3-N需要碱度7.14 kg(碳酸钙碱度)

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