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污水处理氮磷超标的原因分析及控制方法

人气:发表时间:2020-05-07

除氮除磷工艺在污水处理中的应用越来越广泛,但在实际操作过程中,出水中氮磷水平超标常常困扰水厂工人。因此,明确和控制了脱氮除磷工艺的关键参数,保证了系统的正常运行,出水氮磷含量可以达到标准。
确保废水氮超标准的缘故以及控制方法
氨氮超标
1.污泥负荷与污泥龄
生物硝化为低负荷工艺,F/M通常为0.05~0.15kgBOD/kgMLVSS•d。
负荷越低,硝化作用越完全,nh-n转化效率越高。

 


应对低负荷,如生物硝化系统的SRT长,硝化细菌世代周期长,因此生物系统污泥滞留时间过短,污泥浓度低则无法培养硝化细菌,也无法取得硝化效果。
SRT的操纵取决于温度和别的要素。对于以脱氮为主要目的的生物系统,推荐使用srt11-23天。
2回流率和液压机维持時间
生物硝化系统的流回一般超过传统式的活性污泥法加工工艺,主要是生物硝化系统的活性污泥法溶液中带有很多磷酸盐,因而回流比过小,活性污泥法在二沉池的停留時间拉长,非常容易脱氮,淤泥浮上来。一般,回流比控制在50~100%。
生物硝化曝气池的水力滞留时间比活性污泥法长。
这主要是由于硝化速率远低于有机污染物的去除率,因此需要较长的反应时间。
3.BOD5/TKN
活性污泥中硝化细菌比例越小,硝化速率越小,相同操作条件下硝化效率越低;
反过来,bod5/tkn越小,硝化效率越高。
通过多家城市污水处理厂的运行实践表明,Bod5/tkn的最佳处理范围约为23。

 


4.溶解氧
硝化细菌是专性好氧菌,无氧运动终止生命活动,硝化细菌的氧摄入率远小于溶解有机化合物的病菌,如果不保持良好的氧量,硝化细菌就不可以“争夺”必需的氧。
因此,必须将溶解氧保持在生物池的好氧区内,保持在2mg/L以上。
5.温度与pH
硝化细菌对温度变化敏感,污水温度低于15℃时硝化速度显着降低,污水温度低于5℃时生理活动完全停止。
因此,冬季污水处理厂,尤其是北部污水处理厂,氨氮超标更加明显。
pH值为89,pH值为89,pH值为6.0或9.6时,硝化细菌的生物活性会受到抑制和阻止。因此,应尽量控制生物硝化系统的混合液pH大于7.0。
总氮超标
1.污泥负荷与污泥龄
正是生物硝化是生物反硝化的前提,经过很好的硝化,才能达到高效稳定的反硝化。
因而,除氮系统软件还务必应用低负荷或极低负荷,高污泥龄。
2.内、外回流比
生物反硝化系统比生物反硝化系统要小,主要是因为污水中的大部分氮被去除,而且NO-N浓度不高。
另一方面,反硝化系统的污泥沉降速率较快,为了延长曝气池污水的停留时间,可以降低反流比。
运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。内反流率在300-500%之间。

 


3.缺氧区溶解氧
对于反硝化,我希望做的是尽可能低,最好是零,这样反硝化细菌可以完全反硝化,提高脱氮效率。根据污水处理厂的实际操作状况,将缺氧区域的DO控制在0.5mg/l以下,仍然很难。因此,也影响了生物反硝化的过程,影响了出水总氮的指标。
4.BOD5/TKN
反硝化细菌在有机物分解过程中进行反硝化,因此在进入缺氧的废水中必须找到足够的有机物来保证反硝化。
由于许多污水处理厂管网建设滞后,bod5低于设计值,氮磷等于或高于设计值,进水碳源不能满足反硝化碳源的要求,也导致总氮超标。
5.温度与pH
虽然反硝化细菌对温度的敏感性低于硝化细菌,但反硝化细菌的作用随温度的变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,3035c反硝化速率越大。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。反硝化细菌对ph的敏感性低于硝化细菌,在ph69范围内可进行正常的生理代谢,但最佳ph值范围为6.58.0。
污水生物除磷总磷超标原因及对策
1.污泥负荷与污泥龄
断氧-好氧生物除磷技术是高F/M低srt系统。开放
当F/M较高,SRT较低时,剩余污泥排放量也就较多。
因此,在含有磷的条件下,除磷的量越多,除磷的效果就越好。打击
对于以除磷为主要目的的生物系统,f/m通常为0.4~0.7kgbod/kgmlsd,srt为3.5~7d。
但是,SRT也不能太低,必须以保证BOD5的有效去除为前提。
2.BOD/TP
为了保证除磷效果,进入厌氧区的污水应控制在20以上。
由于多磷酸盐固定化,其生理活性较弱,只能吸收易分解的有机物。
因此,BOD5BOD5含量,保证P的正常生理代谢。
然而,许多城市污水处理厂具有低碳源、高氮、高磷浓度等特点,导致Bod5/tp值不能满足生物除磷的需要,影响生物除磷效果。
3.溶解氧
厌氧区应保持在严格的厌氧条件下,即溶解氧小于0.2mg/L。
而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,厌氧区和良氧区溶解氧气的控制不当会对除磷的效果产生很大影响。
4.回流比与水力停留时间
厌氧-好氧除磷系统软件的回流比不适合过低,应保持良好的回流比,以避免厌氧自然环境中磷的释放出来。
在确保迅速排泥的前提条件下,应尽可能减少回流比,以减少淤泥在厌氧发酵区的具体停留時间,不危害磷的释放出来。在厌氧-好氧除磷系统中,如果污泥沉降性能良好,回流率在5070%以内,可确保污泥快速排放。
厌氧区污水的液压保留时间一般在1.52.0h内。停留时间太短,不能保证磷的有效释放,二是污泥中的酸性细菌不能将污水中的高分子有机物足够分解成低品位的脂肪酸,从而影响磷细菌的释放。好氧区废水停留时间一般为4~6钟头,可确保磷的充足消化吸收。
5.pH
低ph有利于磷的释放,高ph有利于磷的吸收,磷的去除是磷的释放与吸收的结合。因此,在生物除磷系统中,混合物的pH值应控制在6.58.0。