污水厂氨氮超标应该如何处理才能达标?
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生活污水超标的问题原因相对好找一些。
1、自身硝化菌优势性差。市政污水系统硝化菌一般采用的是土菌(也就是用市政污泥自行培养的硝化菌)。这种菌种是有硝化能力的,但是在抗高负荷冲击方面、冬季耐低温方面、风机供氧不足方面、高盐水进入方面是基本没有抵抗能力的。
2、曝气不足。或者进水浓度、水量突然升高,导致系统氧气供应不足,硝化菌受到严重的抑制或者死亡。这种情况比较常见。硝化菌属于自养型菌种,时代周期长,摄氧能力差。因此这种情况下,硝化菌非常容易受到冲击。
3、冬季温度低。菌种活性差,这种情况下受温度影响,整个系统的菌种活性变差,从而导致硝化菌生存困难,导致超标。
市政污水解决氨氮超标的问题,定期补充优势菌种,尤其是入冬之前,强化菌种的优势性,稳定系统硝化菌的数量和能力。解决市政污水氨氮超标问题,重在菌种的强化,因为市政污水的可生化性比较好。
1、自身硝化菌优势性差。市政污水系统硝化菌一般采用的是土菌(也就是用市政污泥自行培养的硝化菌)。这种菌种是有硝化能力的,但是在抗高负荷冲击方面、冬季耐低温方面、风机供氧不足方面、高盐水进入方面是基本没有抵抗能力的。
2、曝气不足。或者进水浓度、水量突然升高,导致系统氧气供应不足,硝化菌受到严重的抑制或者死亡。这种情况比较常见。硝化菌属于自养型菌种,时代周期长,摄氧能力差。因此这种情况下,硝化菌非常容易受到冲击。
3、冬季温度低。菌种活性差,这种情况下受温度影响,整个系统的菌种活性变差,从而导致硝化菌生存困难,导致超标。
市政污水解决氨氮超标的问题,定期补充优势菌种,尤其是入冬之前,强化菌种的优势性,稳定系统硝化菌的数量和能力。解决市政污水氨氮超标问题,重在菌种的强化,因为市政污水的可生化性比较好。
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1. 降低进水氨氮负荷降低氨氮的摄入量。当发现高浓度氨氮进入时,需要及时启动紧急调节池,并增加对进水的取样监测。从源头控制氨氮浓度。减少水的摄入是促进硝化细菌恢复的有效手段,但在实际操作中,由于调节池的停留时间等限制,只能实现数小时。
2. 减少氧污泥排放量由于硝化细菌的繁殖周期很长,适当延长SRT对硝化细菌的生长有利;其次,当硝化作用降低时,大量硝化细菌流失,排泥会加速硝化细菌的流失。
3. 增加生化系统内外回流一方面,这样可以保持较高的污泥浓度,提高系统的抗冲击性,另一方面,可以降低进入生化系统的氨氮浓度,从而降低高浓度氨氮或游离氨对硝化细菌的抑制作用。
4. 投加硝化细菌快速促进硝化系统恢复硝化细菌是,HNF-MP工艺,采用高效硝化细菌+自旋转填料+多级自回流分离器,接种抗逆性比较好的硝化菌的同时强化了反应器内微生物数量,比常规的投加后可逐步提高负荷,增加进水氨氮,效果显著。
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目前,膜分离、空气吹脱和蒸汽气提等去除氨氮的物理方法相关技术尚不成熟;离子交换、折点加氯和化学沉淀等化学方法由于造价高,易形成二次污染。生物脱氮被认为是去除氨氮最经济有效的方法,通过微生物的硝化和反硝化作用实现脱氮,由硝化细菌将氨氮氧化为硝酸盐氮,再经反硝化细菌最终还原成氮气逸出的一系列生物处理过程。
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生物脱氮被是去除氨氮最经济有效的方法,通过微生物的硝化和反硝化作用实现脱氮,由硝化细菌将氨氮氧化为硝酸盐氮,再经反硝化细菌最终还原成氮气逸出的一系列生物处理过程。
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