污水处理 | A/O工艺运行过程控制因素 后篇
6)混合液回流比:R的大小直接影响反硝化脱氮效果,R增大,脱氮率提高,但R增大增加电能消耗增加运行费。
7)缺氧池BOD5/NOx--N比值:H>4以保证足够的碳/氮比,否则反硝化速率迅速下降;但当进入硝化池BOD5值又应控制在80mg/L以下,当BOD5浓度过高,异养菌迅速繁殖,抑制自养菌生长使硝化反应停滞。
8)硝化池溶解氧:DO>2mg/L,一般充足供氧DO应保持2~4mg/L,满足硝化需氧量要求,按计算氧化1gNH4 需4.57g氧。
9)水力停留时间:硝化反应水力停留时间>6h;而反硝化水力停留时间2h,两者之比为3:1,否则脱氮效率迅速下降。
10)pH:硝化反应过程生成HNO3使混合液pH下降,而硝化菌对pH很敏感,硝化最佳pH =8.0~8.4,为了保持适宜的PH就应采取相应措施,计算可知,使1g氨氮(NH3-N)完全硝化,约需碱度7.1g(以CaCO3计);反硝化过程产生的碱度(3.75g碱度/gNOx--N)可补偿硝化反应消耗碱度的一半左右。反硝化反应的最适宜pH值为6.5~7.5,大于8、小于7均不利。
11)温度:硝化反应20~30℃,低于5℃硝化反应几乎停止;反硝化反应20~40℃,低于15℃反硝化速率迅速下降。
因此,在冬季应提高反硝化的污泥龄ts,降低负荷率,提高水力停留时间等措施保持反硝化速率。
以上就是今天给大家带来的A/O工艺运行过程中需要注意和主要控制后几个因素。
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生物硝化过程与影响因素生物硝化过程与影响因素 一、生物硝化过程 氨氮被氧化成硝酸盐的反应是由两组自养型好氧微生物通过两个过程来完成的。 第一步先由亚硝酸菌将氨氮 (NH4+和 NH?) 转化为亚硝酸盐 (NO2-) 。 第二步再由硝酸菌将亚硝酸盐氧化成硝酸盐 (NO?-) 。 生物硝化的生化反应过程如图所示: EP—黄素蛋白;Cyt—细胞色素;NAD+—烟酰胺腺嘌呤二核苷酸; ATP—三磷酸腺嘌呤二核苷酸;/—高能中间体
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只看楼主 我来说两句 抢板凳AO工艺控制指标和措施,供大家学习和参考
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