中国给水排水2024年污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第八届)邀请函暨征稿启事
 
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导致总氮超标的原因,有这7个方面! 环保水处理 除了氨氮超标需要严格管控,由于目前污水排放标准趋严,很多污水处理的总氮也管控起来了,总氮超标的原因大致有这7个方面,咱们一一排查。 (1)污泥负荷与

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-01-09  来源:导致总氮超标的原因,有这7个方面! 环保水处理 除了氨氮超  浏览次数:113
核心提示:导致总氮超标的原因,有这7个方面! 环保水处理 除了氨氮超标需要严格管控,由于目前污水排放标准趋严,很多污水处理的总氮也管控起来了,总氮超标的原因大致有这7个方面,咱们一一排查。 (1)污泥负荷与污泥龄‍ 由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。 (2)内、外回流比‍ 生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二
中国给水排水2024年污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第八届)邀请函暨征稿启事

中国给水排水2024年污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第八届)邀请函暨征稿启事
 

硝化反硝化工艺解析以及总氮不达标原因

环保水处理

1、没有分析原水中的有机氮成分

解决办法:分析原水水质;设置有机氮转化工艺(如厌氧、水解等工艺)

2、硝化反硝化

2.1、原水碳源不足且未投加额外碳源,导致反硝化进行时碳源不足,难以彻底脱除总氮

解决办法:精确计算碳源投加量;确定碳源品种。

2.2、硝化液回流比过大,导致反硝化池内溶解氧过高,难以反硝化

解决办法:调整回流比;优化硝化池结构做法;设置消氧区。

2.3、硝化反硝化池容积计算

解决办法:精确计算硝化反硝化池容积。

2.4、硝化池风量核算没有考虑氨氮的需氧量导致氨氮无法转化成硝态氮

解决办法:精确计算氨氮生物氧化需氧量。

2.5、硝化池泡沫过多

解决办法:设置消泡装置或者喷淋装置。

2.6、温度影响反硝化的进行

解决办法:设置保温。

2.7、污泥龄的问题

解决办法:调整排泥量。

2.8、硝化池PH问题。

解决办法:设置PH投加装置;自动控制硝化池内的PH值。

废水中含有机氮;含有机氮废水大多具有难降解、高氮低碳、 成分复杂等特点。

这些废水中的有机氮能否有效分解直接影响整个系统对于总氮的处理效果,所以废水中有机氮的降解及其降解所产生的氨氮的去除是这类废水处理的重点和难点。

生化脱氮途径之一主要依靠硝化反硝化两大类菌种,其生存环境也有所不同。

硝化菌属专性自养型,它利用氨氮转化过程中释放的能量做为自身新陈代谢的能源,对环境非常敏感,且产率较低。

硝化过程只有在污泥负荷

硝化根据碳化和硝化功能的分离程度可分为两类:碳氧化和硝化在同一反应器中进行,称为合并硝化,在不同的反应器中进行,称为单独硝化。

硝化并没有去除氮,而是将氨氮转化为硝态氮,亚硝态氮。氮的最终去除要通过反硝化过程完成。

反硝化菌种类很多,大部分为兼性异氧菌,在无分子态溶解氧存在时,利用硝酸盐和亚硝酸盐被还原过程产生的能量做为能量来源,在有分子态溶解氧存在时,反硝化菌将分解有机物来获得能量。

因此反硝化过程要在缺氧状态下进行,溶解氧的浓度不能超过0.2mg/L,否则反硝化过程就会停止。

内回流混合液携带有2 mg/L以上的溶解氧,将与缺氧池内的NO3- N竞争碳源,直接影响污水脱氮效果。

在反硝化过程中要有含碳有机物做为还原硝酸盐和亚硝酸盐的电子供体,实践表明:当污水中BOD5/TKN>4时,可达到理想的脱氮效果,BOD5/TKN

从生物脱氮的角度来看,能为反硝化菌利用的有机碳可分为三类:

污水中的多种有机物,如有机酸、醇和碳水化合物;外加碳源,当BOD5/TKN过小时采用,工程中常采用甲醇等碳源,它被分解后产生二氧化碳和水,不会留下任何难以分解的中间产物;

内碳源,即活性污泥中微生物死亡、自溶后释放出来的有机碳,内碳源的反硝化速率很低,仅为上述两种碳源的1/10。

反硝化时,每还原1kg硝态氮成氮气,理论上可回收3.57kg碱度,此外,每去除1kgBOD5可产生0.3kg碱度。所以工程实际中将反硝化段提到硝化段之前,称前置反硝化脱氮工艺,即A/O工艺。

其中硝化液回流进行反硝化,这样可以利用原污水中的有机物做为反硝化的电子供体,同时可提供部分碱度,抵消硝化段的部分碱度消耗。

该工艺脱氮率的提高要靠增加回流比实现,但回流比不宜太高,否则回流混合液中夹带的DO会影响到反硝化段的缺氧状态,另外回流比增大,运行费用也会增加。

反硝化特点:

1)反硝化时,每还原1kg硝态氮成氮气,理论上可回收3.57kg碱度;

2)每去除1kgBOD5可产生0.3kg碱度;

3)每还原1kg硝态氮成氮气,消耗甲醇2.47kg(约含3.7kgCOD);

4)每还原1kg硝态氮可提供2.86kgO2;

1.前置反硝化的优点:

1)节能

前置反硝化生物脱氮系统的需氧量,包括氧化含碳有机物需要的氧量,以及含氮合物硝化需要的氧量。

因缺氧池设置在好氧池之前,在缺氧池进行反硝化时,进水中一部分BOD作为反硝化的碳源消耗、同时反硝化过程中NO3-N中的氧可以利用,每反硝化1kg硝态氮可节省2.86kg的需氧量。

因此,根据反硝化程度,可节省的需氧量不同,一般反硝化率越高,节省的需氧量越大,从而节省曝气所需的动力越多。

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)。
 

导致总氮超标的原因,有这7个方面!

环保水处理

除了氨氮超标需要严格管控,由于目前污水排放标准趋严,很多污水处理的总氮也管控起来了,总氮超标的原因大致有这7个方面,咱们一一排查。

(1)污泥负荷与污泥龄‍

由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。

(2)内、外回流比‍

生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中NO3--N浓度不高。相对来说,二沉池由于反硝化导致污泥上浮的危险性已很小。

另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。

运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。而内回流比一般控制在300~500%之间。

(3)反硝化速率‍

反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度等因素有关,典型值为0.06~0.07gNO3--N/gMLVSS×d。

(4)缺氧区溶解氧‍

对反硝化来说,希望DO尽量低,最好是零,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,提高脱氮效率。

但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标。

(5)BOD5/TKN‍

因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。

由于目前许多污水处理厂配套管网建设滞后,进厂BOD5低于设计值,而氮、磷等指标则相当于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。

(6)pH‍

反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH范围为6.5~8.0。

(7)温度‍

反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至最大。

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。因此,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大SRT,提高污泥浓度或增加投运池数。
 

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国标图集22HM001-1《海绵城市建设设计示例(一)》首次宣贯会 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议 直播时间:2022年11月3日 16:00—18:00 2022-11-03 16:00:00 开始
中国给水排水直播 会议预告 | 国际水协会哥本哈根世界水大会成果分享系列网络会议 国合环境 精彩预告 | 黄河中上游水环境国际论坛·颗粒污泥水处理创新与应用  来源:《中国给水排水》
全球环境科学高峰论坛系列讲座( BEST):电活性微生物:生物地球化学循环、生物能提升、生物修复、金属腐蚀以及新型电子设备    报告人:马萨诸塞州州立大学-阿默斯特分校的Derek Lovley教授 彭永臻院士直播预告丨城市污水生物脱氮除磷新技术与发展/2022年中国污泥大会(第十三届)/工业污泥大会/固废大会/渗滤液大会
直播预告 | 8月21日 中外雨水管理经验和挑战研讨会 中国给水排水    留德华人资源与环境学会  潘伯寿博士,于1991年在德国卡尔斯鲁厄大学获工学博士学位。曾受聘德国GKW工程设计及咨询公司,贝 清水绕村庄,农家换新颜 山东加快推进农村生活污水及黑臭水体治理--8月9日上午,山东省在日照市召开2022年全省东部片区农村生活污水和农村黑臭水体治理现场推进会,参会代表现场观摩学习了岚山区、高新区等
【水大会直播二位码】中国污水处理厂提标改造/污水处理提质增效/排水管网、水环境综合治理/再生水利用/水环境综合治理大会目次及报告日程 威立雅应对碳中和愿景的思路 原创 Veolia 威立雅水务技术
《中国给水排水》第十八届年会暨水安全保障及水环境综合整治高峰论坛日程 污水千人大会参观典型项目:长春英俊污水处理厂扩容提标改造项目技术介绍
中国给水排水直播预告 | 排水系统数字孪生的核心:借助排水模型开启全面诊断模式   窦秋萍  Vivian Dou   华霖富中国区总经理 中国给水排水2022年中国污水处理厂提标改造(污水处理提质增效)高级研讨会(第六届)邀请函 中国给水排水2022年中国排水管网大会(水环境综合治理)邀请函(污水千人大会同期会议)  中国给水排水
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