城市污水中氨氮的去除方法.docx
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1、城市污水中氨氮的去除方法生物硝化与反硝化(生物陈氮法)M生物硝化在好氧条件下,通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的过程,称为生物硝化作用。Q)在硝化过程中,Ig氨氮转化为硝酸盐氮时需氧4.57g;(2)硝化过程中释放出H,将消耗废水中的碱度,每氧化Ig氨氮,将消耗碱度(以CaCO3计)7.1g。影响硝化过程的主要因素有:(I)PH值当PH值为&08.4时(20),硝化作用速度最快。由于硝化过程中PH将下降,当废水碱度不足时,即需投加石灰,维持PH值在7.5以上;温度温度高时,硝化速度快。亚硝酸盐菌的最适宜水温为35,在15。(:以下其活性急剧降低,故水温以不低于1
2、5为宜;污泥停留时间硝化菌的增殖速度很小,其最大比生长速率为=0.30.5d-l(温度20,pH8.0-8.4)o为了维持池内一定量的硝化菌群,污泥停留时间必须大于硝化菌的最小世代时间。在实际运行中,一般应取2,或2;溶解氧氧是生物硝化作用中的电子受体,其浓度太低将不利于硝化反应的进行。一般,在活性污泥法曝气池中进行硝化,溶解氧应保持在23mgL以上;(5)BOD负荷硝化菌是一类自养型菌,而BOD氧化菌是异养型菌。若B0D5负荷过高,会使生长速率较高的异养型菌迅速繁殖,从而佼白养型的硝化菌得不到优势,结果降低了硝化速率。所以为要充分进行硝化,B0D5负荷应维持在0.3kg(BOD5)kg(SS
3、).d以下。生物反硝化在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将N02-N和N03-N还原成N2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体(氢供体)是各种各样的有机底物(碳源)。以最佳碳源乙酸钠为例,其反应式为:影响反硝化的主要因素:温度温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要大些。一般,以维持2040。C为宜。若在气温过低的冬季,可采取增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果;(2)pH值反硝化过程的PH值控制在7.08.0;溶解氧氧对反硝化脱氮有抑制作用。一般在反硝化反应器内溶解氧应控制在0.5mgL以下(活性污泥法)或lmgL以下(生物膜法);有机碳源当废水中
4、含足够的有机碳源,BOD5TN(35)时,可无需外加碳源。当废水所含的碳、氮比低于这个比值时,就需另外投加碳源。外加碳源多采用乙酸钠。考虑到乙酸钠对溶解氧的额外消耗,乙酸钠投量一般为NO3N的3倍。此外,还可利用微生物死亡;自溶后释放出来的那部分有机碳,即“内碳源”,但这要求污泥停留时间长或负荷率低,使微生物处于生长曲线的静止期或衰亡期,因此池容相应增大。沸石选择性交换吸附沸石是一种硅铝酸盐,其化学组成可表示为(M2+2M+)O,AI2O3.mSiO2nH2O(m=2-10,n=09),式中M2+代表Ca2+、Sr2+等二价阳离子,M+代表Na+、K+等一价阳离子,为一种弱酸型阳离子交换剂。在
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