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污水厂氨气总量超标

发布时间:2021-03-18 08:37:20

⑴ 市政污水处理过程中氨氮超标怎么办

那可能是你来们前面的厌源氧处理效果比较好,只有氨氮过去,BOD过去很少吧。这样的情况,把厌氧池进水处污泥打一点和进水混合进去试试吧。少量打一点点,试一下SV是否有增加,有增加的话氨氮应该会减少。要么加大曝气量,增强好氧系统对氨氮的吹脱效果吧。或者在溶解氧的控制上想想办法,毕竟氮的去除是通过硝化反硝化的过程中去除的,而氨氮的去除是在好氧硝化的过程中去除。
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⑵ 生活污水氨氮超标是什么原因怎么处理

生活污水氨氮复主要为冲制厕污水和洗衣、洗米、洗菜、洗澡废水。污水中主要是生活废料和人的排泄物,城市生活中使用的各种洗涤剂和污水、垃圾、粪便等,多为无毒的无机盐类,生活污水中含氮、磷、硫多,致病细菌多。因生活习惯、生活方式、经济水平等不同生活污水的水质水量差异较大。

⑶ 污水处理氨氮超标的处理方法

化学法

利用氨氮去除剂的氧化作用分解氨氮,这种方法下的氨氮分解效率快版,处理时间权快,一般都直接在出水口投加药剂使用,没有过多繁琐的操作。

希洁氨氮去除剂,能在5~6分钟左右降解氨氮,并且浓度好调节,灵活性强,根据不同的浓度投加不同的药剂量就能很好地控制氨氮的浓度了。

离子交换

沸石是一种对氨离子有很强选择性的硅铝酸盐,一般作为离子交换树脂用于去除氨氮的为斜发沸石。

但对于高浓度的氨氮废水,会使树脂再生频繁而造成操作困难,且再生液仍为高浓度氨氮废水,需再处理。

A/O系统

A/O脱氮除磷系统,即缺氧、好氧脱氮除磷系统。

其工艺流程是让废水依次经历缺氧、好氧两个阶段,故人们通称为缺氧、好氧脱氮除磷系统,简称A/O系统。

目前实际投入运行的有短程硝化反硝化工艺和厌氧氨氧化工艺,但它们的工艺条件要求严格,特别是对溶解氧的要求更为严格,在实际应用中很难控制;其他新型脱氮技术也只是在实验研究阶段。

拓展资料

氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。 动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。

⑷ 污水厂出水氨氮超标怎么办

氨氮超标可能有以下状况:
1、是硝化反应出了问题,看看曝气池各种参数是内否正常。
2、水解酸化容后,有机氮氨化后,氨氮浓度升高,曝气池硝化作用有限。
解决方法:增加一个硝化和反硝化反应器作为应急设施氨氮高时投入使用。

⑸ 污水厂氨氮超标的原因是什么

污水厂氨氮超标的原因有很多的:
污水处理厂多是利用生化处理废水,所版以生化后废水中的氨氮仍不权达标的原因可能有:
1:污泥的泥龄较大,部分污泥已经老化
2:水体的温度较低,菌种的活性就低
3:水体中的曝气不够,氧含量不高

⑹ 污水厂氨氮超标原因是什么

紫鼎为您解答:
氨氮是蛋白质不可缺少的组成部分,因此广泛存在于城市污水中。在原污水中,氮主要以NH3-N及有机氮形成存在,原污水中的硝酸盐氮NOX-N(包括NO3-和NO2-N)几乎为零。这四种形式的氮合在一起称为凯氏氮(TKN)。生物脱氮是利用自然界氮的循环原理,采用人工方法予以控制。首先,污水中有机氮在好氧的条件下转化成氨氮,而后在硝化菌作用下变成硝酸盐氮,这个阶段称为好氧硝化。随后在缺氧的条件下,由反硝化菌作用,并有外加碳源提供能量,使硝酸盐氮变成氮气逸出,这个阶段称为缺氧反硝化。整个生物脱氮过程就是氮的氧化还原反应,反应能量从有机物中获取。在硝化与反硝化过程中,影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、pH值以及反硝化碳源。生物脱氮系统中,硝化菌增长速度较缓慢,所以要有足够的污泥泥龄,也就是要求系统必须维持在较低的污泥负荷条件下运行,以便使系统的泥龄大于维持硝化所需最小泥龄,一般设计污泥负荷在0.18kgBOD5/kgMLSS及以下时,就可达到硝化与反硝化的目的。反硝化菌的生长,主要在缺氧条件下进行,并且要在充裕的碳源提供能量才可促使反硝化作用顺利进行。
由于可见,生物脱氮系统中硝化与反硝化反应需要具备如下条件:硝化阶段,足够的溶解氧,DO值2mg/l以上,合适温度,最好20℃,不能低于10℃,足够长的污泥泥龄,合适的pH条件。
反硝化阶段:硝酸盐的存在,缺氧条件,DO值0.2mg/l左右,充足的碳源(能源),合适的pH条件。
按照上述原理,可组成缺氧池与好氧池,即所谓A/O系统。A/O系统设计中需要控制的几个主要参数就是足够的污泥龄与进水的碳氮比。

⑺ 生活污水中氨氮值超标,有什么处理方法

化学药品可达到一定效果,化学物质进入水中会增加谁的负荷,使用生物制剂氨蛋酶去处理效果不错。

⑻ 污水的氨氮超标主要有哪些原因

(1)污泥负荷与污泥龄
生物硝化属低负荷工艺,F/M一般在0.05~0.15kgBOD/kgMLVSS·d。负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3--N转化的效率就越高。与低负荷相对应,生物硝化系统的SRT一般较长,因为硝化细菌世代周期较长,若生物系统的污泥停留时间过短,即SRT过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培养不起来,也就得不到硝化效果。SRT控制在多少,取决于温度等因素。对于以脱氮为主要目的生物系统,通常SRT可取11~23d。
(2)回流比
生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。通常回流比控制在50~100%。
(3)水力停留时间
生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,至少应在8h以上。这主要是因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反应时间。
(4)BOD5/TKN
TKN系指水中有机氮与氨氮之和,入流污水中BOD5/TKN是影响硝化效果的一个重要因素。BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同样运行条件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。很多城市污水处理厂的运行实践发现,BOD5/TKN值最佳范围为2~3左右。
(5)硝化速率
生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。硝化速率的大小取决于活性污泥中硝化细菌所占的比例,温度等很多因素,典型值为0.02gNH3-N/gMLVSSd。
(6)溶解氧
硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特殊情况下溶解氧含量还需提高。
(7)温度
硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当污水温度低于5℃时,其生理活动会完全停止。因此,冬季时污水处理厂特别是北方地区的污水处理厂出水氨氮超标的现象较为明显。
(8)pH
硝化细菌对pH反应很敏感,在pH为8~9的范围内,其生物活性最强,当pH<6.0或>9.6时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。因此,应尽量控制生物硝化系统的混合液pH大于7.0。

⑼ 污水处理氨氮为什么,超标

之前运行来效果理想,暴雨之后源,出水氨氮有问题,在其他出水指标稳定的情况下,个人认为原因可能有:(1)雨水带入大量氨氮,使得进水氨氮超出池子负荷;解决方法为增大混合液回流比,同时随着时间的推移处理效果会逐渐变好。(2)雨水改变进水pH,使得硝化菌的反应效率下降;解决办法为调节反应池内pH,控制pH值在7~8之间。希望能对你有所帮助。

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