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污水處理氨氮與溫度的關系

發布時間:2023-07-10 01:33:30

⑴ 城市污水處理廠出水氨氮高怎麼處理

生物硝化系統。

⑵ 為什麼污水處理廠排放標准溫度不一樣標准不一樣呢

你好,樓主。抄
城市污水處理廠的處理工襲藝通常分為一級處理(預處理)和二級處理(生化處理)。而二級處理通常採用的就是生化處理——也就是通過培養污水中的微生物來消化分解水中的有機物,也就是水質中的BOD5(5日生化需氧量)、總氮或氨氮、總磷等。而微生物的消化分解有機物的作用是收到溫度影響的,尤其是在低溫冬季或者高寒地區的一些月份就難以實現高效消化分解,於是溫度不同時,排放標准也是相對不一樣的~

⑶ 氨氮水溫低於12度水質會怎樣

氨氮水溫低於12度水質的消化反應基本上就要會處於完全停止的狀態。溫度其實也是會對氨氮帶來影響的。我是經常聽到我的同事都吐槽,就是到了冬天的時候,生化系統經常不受控啊,偶爾出點毛病呢搞得人心惶惶。還有一些污水處理廠超標了,真的就是會被人家罰款的。那針對這個冬天或者是秋天啊,氣溫低,然後導致出水氨氮不穩定或者超標。這種情況的話,該怎麼處理呢。
溫度過低的話,在長江以北這種現象是非常明顯的,因為在長江以北到了冬季的時候,它的那個氣溫平均溫度達到了零度,到了夜間它都達到零下十度。
污水處理站的水溫的一般都是八到十度,而在八到十度的時候,微生物的活性非常的低的,它的氨氮去除率自然就下降。這樣的話出水氨氮就會造成上升。
溫度過低,是不可避免出現的一種情況。因為這個微生物的話性,對溫度其實還是很敏感的。那麼一般呢我們在這個溫度最佳的話呢,對於脫氮來說,溫度在三十度左右,活性是最好的。
那麼在二十三度以下的話呢,它就開始出現了一些下降。對於這個常規的處理工藝中,反應過程中,胡化能力開始出現下降的一種情況。溫度如果說低於十五度,甚至說再降到十二度左右,又會出現一個分水嶺,就是大概有百分之五十左右的下降一個趨勢,那麼溫度如果說低於六度左右的話,消化反應基本上就要會處於完全停止的狀態。
那麼在這種情況下的話呢,我們除了一方面的話就是升溫,升溫的話就是說我們可以比如說做一個大棚加蓋。做這種塑料大棚,或者是說要麼就是我們做一個這個風管的一個保溫等等這些措施總體來講還是要提高它的溫度。因為有個別的這個水站的話呢,還出現往裡面加熱水。
其實總體的話就是說要提高它的溫度,嗯,這是一方面。另外一方面的話就是說因為它溫度降低以後呢,細菌活力降低,但並不代表它死亡。這種條件下呢,我們一般會在十二度左右開始投加一些耐低溫的消化細菌。投加耐低溫硝化細菌以後的話呢,通過量的優勢來彌補它的不足,豐富它這個種類過以後,包括豐富它的這個濃度。所以還是可以在這個溫度在十二度甚至說八度左右還是能保持一定的處理能力。

⑷ 污水處理廠生活污水經過處理後,出水氨氮過高,一值降不下來,污泥沉降比是15不知是什麼原因

1、污泥沉降比15,不清楚貴單位污泥濃度多少,氨氮負荷多少。
2、好氧池溶解氧控制在2~4mg/L,是否溶解氧偏低。
3、是否進水中含有有毒物質,致使細菌死亡。
4、硝化細菌污泥齡不宜低於4天。

⑸ 生活污水處理,執行一級B標,出水氨氮是8(15),請問,出水8和15是如何區分的,為什麼

出水氨氮指標8(15)是指夏季和冬季的執行標准。因為氨氮值的高低與水溫有很大關系

廢水中的氨氮會不會因為氣溫升高而升高

如果是生化池溫度升高,細菌的活性受到抑制,繁殖受到抑制,菌數量增長不快,導致分解時效率降低,最終導致氨氮濃度升高 。本答案來自環保通,僅供參考

⑺ 水中氨氮高低的影響

水中氨氮的濃度高低對水的PH值有點影響,這主要是氨氮與水形成弱鹼,氨氮內的濃度越高,水中容的PH值越大 。
氨氮濃度在500~2200mg/L,pH 值在7.10.5范圍內。
氨氮濃度多少造成PH的上升多少,可根據氨氮電離的平衡常數來計算,或直接用PH計測量得到。
影響地下水PH值的因素:主要有水中礦物質、無機鹽成分的改變、環境的污染,地質變遷,地表人為活動等多因素造成。

⑻ 污水處理中氨氮高怎麼處理

利用膜的選擇透過性進行氨氮脫除的一種方法。這種方法操作方便,氨氮回收率高,無二次污染。例如:氣水分離膜脫除氨氮。氨氮在水中存在著離解平衡,隨著PH升高,氨在水中NH3形態差純比例升高,在一定溫度和壓力下,NH3的氣態和液態兩項達到平衡。根據化學平衡移動的原理即呂.查德里(A.L.LE Chatelier)原理。在自然界中一切平衡都是相對的和暫時的。化學平衡只是在一定條件下才能保持「假若改變平衡系統的條件之一,如濃度、壓力或溫度,平衡就向能減弱這個改變的方向移動。」遵從這一原理進行了如下設計理念在膜的一側是高濃度氨氮廢水,另一側是酸性水溶液或水。當左側溫度T1>20,PH1>9,P1>P2保持一定的壓力差,那麼廢水中的游離氨NH4+,就變為氨分子NH3,並經原料液側介面擴散至膜表面,在膜表面分壓差的作用下,穿越膜孔,進入吸收液,迅速與酸性溶液中的H+反應生成銨鹽。

全程自養脫氮的全過程實在一個反應器中完成,其機理尚不清楚。Hippen等人發現在限制溶解氧(DO濃度為0.8·1.0mg/l)和不加有機碳源的情況下,有超過60%的氨氮轉化成N2而得以去除。同時Helmer等通過實驗證明在低DO濃度下,細菌以亞硝酸根離子為電子受體,以銨根離子為電子供體,最終產物為氮氣。有實驗用熒光原位雜交技術監測全程自養脫氮反應器中的微生物,發現在反應器處於穩定階段時即使在限制曝氣的情況下,反應器中任然存在有活性的厭氧氨氧化菌,不存在硝化菌。有85%的清慶銷氨氮轉化為氮氣。鑒於以上理論,全程自養脫氮可能包括兩步第一是將部分氨氮氧化為煙硝酸鹽,第二是厭氧氨氧化。

⑼ 冬季污水廠出水氨氮降不下來,如何調整工藝參數

在溫度低於15℃時,硝化速率、反硝化速率明顯下降,同時使得缺氧區中溶解氧的含量增加,也抑制了脫氮效果。
主要影響因素有:
(一)溶解氧濃度
溫度主要影響硝化菌的比增長速率及活性。為了彌補低溫對系統帶來的不利影響,可以通過提高溶解氧濃度的措施。有研究表明,初始溶解氧為2mg/L時,為取得相同的硝化速率,溫度每下降1℃,溶解氧濃度相應提高10%。溶解氧是生物硝化的重要環境因素,一般應在2mg/L以上,最低控制在0.5~0.7mg/L。
(二)污泥齡和污泥負荷
活性污泥中硝化菌的活性的最重要決定因素是溫度和泥齡。只有當好氧池的泥齡超過硝化菌的世代周期時,才能進行硝化。通常,溫度每降低1℃,硝化菌比增長速率降低10%,因此,欲維持與常溫期相同的硝化菌濃度,溫度每降低1℃時泥齡需相應提高10%。所以,降低污泥負荷,在實際操作中可以有效降低溫度對系統處理效果的負面影響。
建議措施 :
(一)減小進水氨氮負荷
減少進水氨氮負荷,一是降低進水氨氮濃度,二是減少進水水量。冬季,活性污泥容易受氨氮(或有機氮)的沖擊,因此建議啟用應急調節池,從而可以有效地控制進水量,進而控制進水氨氮濃度。並可採用迴流一定比例的出水水量與進水混合後進水,以達到降低進水負荷的目的。
(二)合理控制氧濃度
氨氮氧化需要消耗溶解氧,但氧濃度並非越高越好。由氧氣在水中的傳質方程可知,液相主體中的DO濃度越高,氧的傳質效率越低。故需綜合考慮氧在水中的傳質效率和微生物的硝化活性,調控好氧段的DO濃度,不同水質的最適DO不同,可針對冬季運行條件下,同過小試確定在不浪費能量的情況下最大限度地提高對氨氮的去除效率。
(三)延長污泥齡
減少氧化溝排泥量。一是因為硝化菌世代周期長,增長SRT可以有利於硝化菌的生長,二是硝化效果降低時,大量的硝化菌被流失,排泥會加速硝化菌的流失,故延長污泥齡,一定程度上可以提高污泥濃度,從而抵消硝化菌活性降低所產生的影響。
(四)加強抑制物質的排查
苯胺、乙二胺、萘胺、芥子油、酚、甲基引哚、硫脲、氨基硫脲等對微生物硝化有抑製作用,冬季由於水溫較低,硝化菌活性較低,其抗沖擊負荷能力降低,故污水處理廠在冬季運行時,需加強排查,從源頭控制硝化抑制物質進入系統。同時需要進一步強化預處理作用,以消除抑制物質對系統的沖擊。
(五)投加消化促進劑
硝化促進劑是利用微生物營養與生理學方法進行合理配方,根據微生物營養生理及污水處理的共代謝原理,促進硝化細菌發生作用,提高污水處理的氨氮去除效率。但有研究表明,在硝化效果剛出現減弱現象,出水氨氮逐步上升時期投加的話,效果非常明顯。但一旦系統喪失硝化能力時再投加促進劑,效果則不怎麼明顯。同時需要指出,該類產品價格往往比較高昂,一般在應急情況下使用或水量不大的情況使用。
希望有所幫助!

⑽ 影響污水處理去除氨氮反硝化的因素有哪些

影響污水處理抄去除氨氮襲反硝化的因素:
(1)溫度。 溫度對反硝化的影響比對其它廢水生物處理過程要大些。一般,以維持20~40℃為宜。苦在氣溫過低的冬季,可採取增加污泥停留時間、降低負荷等措施,以保持良好的反硝化效果;
(2)pH值。 反硝化過程的pH值控制在7.0~8.0;
(3)溶解氧。 氧對反硝化脫氮有抑製作用。一般在反硝化反應器內溶解氧應控制在0.5mg/L以下(活性污泥法)或1mg/L以下(生物膜法);
(4)有機碳源。 當廢水中含足夠的有機碳源,BOD5/TN>(3~5)時,可無需外加碳源。當廢水所含的碳、氮比低於這個比值時,就需另外投加有機碳。外加有機碳多採用甲醇。

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