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    污水處理工藝中硝化反應的限制因素

    顆粒填料對A2O-MBR工藝脫氮的影響

          生物硝化系統的硝化速率取決于活性污泥中硝化菌所占比例、溫度等很多因素。硝化菌對溫度的變化很敏感,當污水溫度<15℃時硝化速率會明顯下降。為保證常規工藝在低溫條件下有良好的硝化反應,一般會適當延長水力停留時間,但這種措施會造成處理水減少,若污水廠處理水量保持不變,即有工藝則很難適應環境變化,容易造成低溫條件下出水氨氮值超標,使得污水廠出水水質不能穩定達標排放。

          采用A2O-MBR組合工藝處理工藝廢水,但在冬季低溫條件下,出水氨氮值不能達到一級A標準。投加填料可以提高A2O-MBR組合工藝好氧段硝化菌數量,改善硝化效果,解決冬季低溫氨氮超標的問題。

          因為填料載體是穩定的球形,可以隨著反應池的水流在池內自由流動。載體間也因為是穩定的球形樹脂具有良好的耐沖擊性,而且經過光亮硬化處理的球形樹脂具有良好的抗破碎性。通過對載體相對密度的控制,可以避免出現載體漂浮表面或者陳低的現象發生。

          水溫下降后,硝化菌的活性大大降低,硝化速率明顯下降。曝氣池中的異養微生物將進水中的有機氮轉化為氨氮,完成氨氮氧化反應成硝1酸鹽的生化反應過程受到了抑制,導致出水中大量氨氮存在,出現了出水氨氮濃度甚至超過進水氨氮濃度的現象。

          碳源不是硝化反應的限制因素。溫度對任何生化反應都會產生影響,氨的完全消化反應是由亞硝化單胞菌和硝化桿1菌兩種微生物參與完成,溫度的變化改變了亞硝化單胞菌和硝化桿1菌的活性比例,低溫影響了亞硝化菌和硝化菌活性,導致消化時間延長。

          本工藝所用填料反應原理是將硝化菌直接固定效率高。正是因為硝化菌在填料表面進行的高度繁殖、使得進入好氧池的氨氮立即被充足的硝化菌轉化成硝態氮,硝化菌數量的優勢抵消了溫度對硝化速率的影響。另外,與普通活性污泥法相比,超濾膜的截留作用在一定程度上使得活性污泥中的硝化菌數量增多,從而進一步在冬季低溫條件下強化了生物脫氮作用。

          填料反應的原理是通過在填料表面固定硝化菌,使其高密度繁殖,增加硝化菌數量來保證穩定的氨氮去除效果。實際運行中可在傳統活性污泥法及A/O、A2/O等工藝中直接投加填料,無需對反應池進行擴建。

          投加填料載體簡單易行,顯著提高了硝化效果,從而可以縮短好氧反應時間。對于污水廠來說,可以將好氧池的一部分改造成缺氧池,增加硝化反應時間,可將好氧池的一部分改造成缺氧池,增加反硝化時間,從而在不擴建的前提下降低出水總氮濃度,是指符合一級A標準,完成升級改造的目的。


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