溶解氧超标是什么原因(氨氮超标8种原因,对应8种解决方案(下))

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溶解氧超标是什么原因(氨氮超标8种原因,对应8种解决方案(下))

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引言:

氨氮是指以游离氨和离子铵形式存在的氮,由于NH4+-N的氧化作用,水中溶解氧浓度会降低,导致水体发黑发臭,水质下降,从而影响水生动植物的生存。

上回我们讲解了有机物,内回流,泥龄,DO过低这几点分析和解决氨氮超标;接下来我们就从剩下的四种情况分析。


pH过低导致的氨氮超标


pH过低导致的氨氮超标有三种情况:

1,内回流太大或者内回流处曝气开太大,导致携带大量的氧进入A池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢,部分有机物被有氧代谢掉,严重影响了反硝化的完整性,


因为反硝化可以补偿硝化反应代谢掉碱度的一半,所以因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,pH降低,低于硝化细菌适宜的pH之后 硝化反应受抑制,氨氮升高。


2,进水CN比不足,原因也是反硝化不完整,产生的碱度少,导致的pH下降。


3,进水碱度降导致的pH连续下降。



分析

pH降低导致的氨氮超标,实际中发生的概率比较低,因为PH的连续下降是一个过程,一般运营人员在没找到问题的时候就开始加碱去调节pH了。


解决方案
OBSERVE

pH过低这种问题其实很简单,就是发现pH连续下降就要开始投加碱来维持pH,然后再通过分析去查找原因。


如果pH过低已经导致了系统的崩溃,pH在5.8~6时,硝化系统还没有崩溃的情况,首先要把系统的pH补充上来,然后闷爆或者投加同类型的污泥。



氨氮冲击导致的氨氮超标


这种情况一般是工业污水或者有工业污水进入生活污水管网的系统才能遇到,之前遇到的情况是上游汽提塔控制温度降低,导致来水氨氮突然升高,脱氮系统崩溃,出水氨氮超标,污水处理现场氨味特别浓(曝气会有部分游离氨逸出)。



分析

氨氮冲击目前还没有明确的解释,分析是因为水中游离氨(FA)过高导致的,虽然FA(游离氨)对AOB(氨氧化细菌/亚硝酸细菌)影响比较弱,但是当FA(游离氨)浓度在10~150mg/L时就开始对AOB(氨氧化细菌/亚硝酸细菌)产生抑制作用;


而游离氨(FA)对NOB(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸菌)影响更敏感,游离氨(FA)在0.1~60mg/L时对NOB(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸菌)就起到的抑制作用,众所周知,硝化反应是亚硝酸菌和硝酸菌共同完成的,对亚硝酸菌的抑制直接就可以导致硝化系统的崩溃。


解决方案
OBSERVE

保证PH的情况下,下面三种方法同时进行效果更好更快:


降低系统内氨氮的浓度;

投加同类型的污泥;


闷爆。



温度过低导致的氨氮超标


这种情况多发生在北方无保温或加热的污水处理厂,因为水温低于硝化细菌的适宜温度,而且MLSS没有为了冬季代谢缓慢而提高,导致的氨氮去除率下降。



分析

细菌对温度的要求比人类低,但是也是有底线的,尤其是自养型的硝化细菌,工业污水这种情况比较少,因为工业生产产生的废水温度不会因为环境温度的变化波动很大;


但是生活污水水温基本上是受环境温度来控制的,冬季进水温度很低,尤其是昼夜温差大,往往低于细菌代谢需要的温度,使得细菌休眠,硝化系统异常。


解决方案
OBSERVE

设计阶段把池体做成地埋式的(小型的污水处理比较适合);


提前提高浓度;


进水加热,如果有匀质调节池,可以在池内加热,这样波动比较小,如果是直接进水可以用电加热或者蒸汽换热或混合来提高水温,这个需要比较精确的温控来控制进水温度的波动;


工艺选型问题


脱氮选用的工艺是单纯的曝气池、接触氧化、SBR等等这些工艺,其实,在保证HRT(水力停留时间)和SRT(泥龄)足够长的情况下,这些工艺是可以脱氨氮。


解决方案
OBSERVE

延长HRT和SRT,例如改造成MBR提高泥龄等等;


前面增加反硝化池。



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