污水处理设备 餐厨垃圾沼液处理分析总氮不达标的原因,涂山环保( 二 )
2)节省药剂
反硝化过程中 , 每还原1kg硝态氮成氮气 , 理论上可回收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) 。 前置反硝化中 , 反硝化产生的碱度 , 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 。
2.完善的保温措施
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增至最大 。 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 。
3.反硝化充分利用进水有机物作为碳源
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 。
硝化反应的特点:
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 , 且难以维持较高生物浓度 , 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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