影响生物脱氮的因素.

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影响生物脱氮的主要因素

影响生物脱氮的主要因素

影响生物脱氮的主要因素1、酸碱度(pH值)大量研究表明,氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的适宜的pH分别为7.0~8.5和6.0~7.5,当pH值低于6.0或高于9.6时,硝化反应停止。

硝化细菌经过一段时间驯化后,可在低pH值(5.5)的条件下进行,但pH值突然降低,则会使硝化反应速度骤降,待pH值升高恢复后,硝化反应也会随之恢复。

反硝化细菌最适宜的pH值为7.0~8.5,在这个pH值下反硝化速率较高,当pH值低于6.0或高于8.5时,反硝化速率将明显降低。

此外pH值还影响反硝化最终产物,pH值超过7.3时终产物为氮气,低于7.3时终产物是NO。

2硝化过程消耗废水中的碱度会使废水的pH值下降(每氧化1g 将消耗7.14g碱度,以CaCO计)。

3相反,反硝化过程则会产生一定量的碱度使pH值上升(每反硝化1g 将产生3.57g碱度,以CaCO计)3但是由于硝化反应和反硝化过程是序列进行的,也就是说反硝化阶段产生的碱度并不能弥补硝化阶段所消耗的碱度。

因此,为使脱氮系统处于最佳状态,应及时调整pH值。

2、温度(T)硝化反应适宜的温度范围为5~35℃,在5~35℃范围内,反应速度随温度升高而加快,当温度小于5℃时,硝化菌完全停止活动;在同时去除COD和硝化反应体系中,温度小于15℃时,硝化反应速度会迅速降低,对硝酸菌的抑制会更加强烈。

反硝化反应适宜的温度是15~30℃,当温度低于10℃时,反硝化作用停止,当温度高于30℃时,反硝化速率也开始下降。

有研究表明,温度对反硝化速率的影响取与反应设备的类型、负荷率的高低都有直接的关系,不同碳源条件下,不同温度对反硝化速率的影响也不同。

3、溶解氧(DO)在好氧条件下硝化反应才能进行,溶解氧浓度不但影响硝化反应速率,而且影响其代谢产物。

为满足正常的硝化反应,在活性污泥中,溶解氧的浓度至少要有2mg/L,一般应在2~3mg/L,生物膜法则应大于3mg/L。

当溶解氧的浓度低于0.5~0.7mg/L时,硝化反应过程将受到限制。

影响生物脱氮的主要因素图文稿

影响生物脱氮的主要因素图文稿

影响生物脱氮的主要因素集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-影响生物脱氮的主要因素1、酸碱度(pH值)大量研究表明,氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的适宜的pH分别为7.0~8.5和6.0~7.5,当pH值低于6.0或高于9.6时,硝化反应停止。

硝化细菌经过一段时间驯化后,可在低pH值(5.5)的条件下进行,但pH值突然降低,则会使硝化反应速度骤降,待pH值升高恢复后,硝化反应也会随之恢复。

反硝化细菌最适宜的pH值为7.0~8.5,在这个pH值下反硝化速率较高,当pH值低于6.0或高于8.5时,反硝化速率将明显降低。

此外pH 值还影响反硝化最终产物,pH值超过7.3时终产物为氮气,低于7.3时终产物是NO。

2硝化过程消耗废水中的碱度会使废水的pH值下降(每氧化1g 将消耗7.14g碱度,以CaCO计)。

相反,反硝化过程则会产生一定量的碱度3计)但是由于使pH值上升(每反硝化1g 将产生3.57g碱度,以CaCO3硝化反应和反硝化过程是序列进行的,也就是说反硝化阶段产生的碱度并不能弥补硝化阶段所消耗的碱度。

因此,为使脱氮系统处于最佳状态,应及时调整pH值。

2、温度(T)硝化反应适宜的温度范围为5~35℃,在5~35℃范围内,反应速度随温度升高而加快,当温度小于5℃时,硝化菌完全停止活动;在同时去除COD和硝化反应体系中,温度小于15℃时,硝化反应速度会迅速降低,对硝酸菌的抑制会更加强烈。

反硝化反应适宜的温度是15~30℃,当温度低于10℃时,反硝化作用停止,当温度高于30℃时,反硝化速率也开始下降。

有研究表明,温度对反硝化速率的影响取与反应设备的类型、负荷率的高低都有直接的关系,不同碳源条件下,不同温度对反硝化速率的影响也不同。

3、溶解氧(DO)在好氧条件下硝化反应才能进行,溶解氧浓度不但影响硝化反应速率,而且影响其代谢产物。

为满足正常的硝化反应,在活性污泥中,溶解氧的浓度至少要有2mg/L,一般应在2~3mg/L,生物膜法则应大于3mg/L。

生物脱氮基本原理及影响因素

生物脱氮基本原理及影响因素

生物脱氮基本原理及影响因素生物脱氮是指通过生物微生物的作用,将有机氮转化为无机氮,进而将氮从生物体系中排出的过程。

生物脱氮涉及到多种微生物,包括硝化细菌、反硝化细菌和厌氧氨氧化细菌等。

其基本原理是硝化细菌将氨氮转化为硝态氮,而反硝化细菌将硝态氮还原为氮气。

生物脱氮的基本步骤如下:1.硝化作用:硝化细菌利用氨氧化酶将氨氮氧化为亚硝酸盐和硝酸盐。

亚硝酸盐进一步氧化为硝酸盐,其中亚硝化细菌主要起到这一步骤的作用。

2.反硝化作用:反硝化细菌利用硝还酶将硝酸盐还原为氮气,并同时释放出能量。

3.厌氧氨氧化作用:厌氧氨氧化细菌将氨氮和亚硝酸盐一同氧化为硝酸盐,并产生亚硝酸盐。

生物脱氮的影响因素包括pH值、温度、氧气含量、基质浓度和微生物种类等。

具体包括以下几点:1.pH值:酸碱度会影响硝化细菌和反硝化细菌的生长和代谢。

通常,硝化细菌对中性或稍微酸性的环境更适宜,而反硝化细菌对中性或弱碱性的环境更适宜。

2.温度:温度是微生物生长和代谢的重要因素。

较高的温度有助于硝化细菌和反硝化细菌的活动,但过高的温度会导致微生物失活或细胞膜破坏。

3.氧气含量:硝化细菌需要足够的氧气进行氮转化过程,但反硝化细菌则需要较低的氧气含量或完全无氧环境。

因此,氧气含量会影响生物脱氮的效率和速率。

4.基质浓度:基质浓度是指水体中氨氮和亚硝酸盐的含量。

较高的基质浓度有利于生物脱氮的进行,但过高的浓度可能会抑制微生物的生长。

5.微生物种类:不同类型的硝化细菌和反硝化细菌具有不同的代谢特性和耐受性。

因此,微生物种类的组成和相对丰度会影响生物脱氮的效果和稳定性。

总体而言,生物脱氮是一种高效且环境友好的氮去除方法。

深入理解生物脱氮的基本原理和影响因素,有助于优化生物脱氮过程的设计和操作,提高氮去除的效率。

生物脱氮的原理

生物脱氮的原理

生物脱氮的原理生物脱氮是指通过生物体内的微生物或酶的作用,将有机氮化合物转化为氮气或氨气的过程。

在自然界中,生物脱氮是氮循环中的一个重要环节,对于维持生态系统的氮平衡具有重要意义。

生物脱氮的原理可以通过以下几个方面来解释:首先,生物脱氮的过程通常发生在缺氧或微氧的环境中。

在这种环境下,一些厌氧细菌或古细菌会利用有机氮化合物作为电子受体,从而进行还原反应,将有机氮化合物还原为氮气或氨气。

这些细菌或古细菌通常存在于土壤、水体和沉积物中。

其次,生物脱氮的过程需要特定的酶的参与。

在生物体内,一些特定的酶可以催化有机氮化合物的分解反应,将其转化为氮气或氨气。

这些酶通常具有特定的底物特异性,可以选择性地催化特定的有机氮化合物。

此外,生物脱氮的过程还受到环境因素的影响。

例如,温度、pH值、氧气浓度等环境因素都会对生物脱氮的速率和效率产生影响。

在不同的环境条件下,生物脱氮的速率和途径可能会有所不同。

总的来说,生物脱氮是一种重要的氮循环过程,通过微生物或酶的作用,将有机氮化合物转化为氮气或氨气,从而促进氮的循环和再利用。

了解生物脱氮的原理,有助于我们更好地理解氮循环的机制,为生态系统的氮平衡提供理论基础。

通过研究生物脱氮的原理,可以为环境保护和资源利用提供科学依据,促进土壤肥力的提高和水体的净化,对于生态环境的保护和改善具有重要意义。

因此,深入探究生物脱氮的原理,对于推动可持续发展具有重要的意义。

在实际应用中,可以通过调控环境因素、利用适当的微生物或酶的技术手段,促进生物脱氮的过程,从而实现有机氮化合物的高效转化和氮资源的再利用。

这对于农业生产、环境保护和资源利用具有重要的意义,值得进一步深入研究和应用。

生物脱氮原理及6大参数

生物脱氮原理及6大参数

生物脱氮原理及6大参数高氨氮废水是我们经常会遇到的一种废水,想要将污水中的氨氮去除,除了要了解各种脱氮原理,还要从经济有效的角度来考虑选用哪种工艺,而生物脱氮技术恰恰符合以上条件,成为污水脱氮中最常见的工艺之一。

今天我们就来聊一聊生物脱氮原理和主要控制参数。

污水中的氮主要以氨氮和有机氮的形式存在,通常没有或只有少量亚硝酸盐和硝酸盐形式的氮。

只有不到20%——40%的氮在传统的二级处理中被去除。

污水生物处理脱氮主要是靠一些专性细菌实现氨形式的转化,经过氨化、硝化、反硝化过程,含氮有机化合物最终转化为无害的氮气,从污水中去除,其过程如图所示:1、工艺原理及过程硝化菌把氨氮转化为硝酸盐的过程称为硝化过程,硝化是一个两步过程,分别利用了两类微生物--亚硝酸盐菌和硝酸盐菌。

这两类细菌统称为硝化菌,这些细菌所利用的碳源是CO32-、HCO3-和CO2等无机碳。

第一步由亚硝酸盐菌把氨氮转化为亚硝酸盐,第二步由硝酸盐菌把亚硝酸盐转化为硝酸盐。

这两个反应过程都释放能量,硝化菌就是利用这些能量合成新细胞和维持正常的生命活动,氨氮转化为硝态氮并不是去除氮而是减少了它的需氧量。

反硝化过程是反硝化菌异化硝酸盐的过程,即由硝化菌产生的硝酸盐和亚硝酸盐在反硝化菌的作用下,被还原为氮气后从水中溢出的过程。

反硝化过程也分为两步进行,第一步由硝酸盐转化为亚硝酸盐,第二步由亚硝酸盐转化为一氧化氮、氧化二氮和氮气。

同时,反硝化菌利用含碳有机物和部分分硝酸盐转化为氨氮用于细胞合成,该碳源既可以是污水中的有机碳或细胞体内碳源,也可以外部投加。

2、生物脱氮的工艺控制(1)消化过程(硝化菌)的影响因素1.温度:硝化反应的最适宜温度范围是30一35℃,温度不但影响硝化菌的比增长速率,而且影响硝化菌的活性。

温度低于5℃,硝化细菌的生命活动几乎完全停止:在5一35℃的范围内,硝化反应速率随温度的升高而加快;但达到30℃后,蛋白质的变性会降低硝化菌的活性,硝化反应增加的幅度变小。

生物脱氮机理、影响因素及应用工艺详解

生物脱氮机理、影响因素及应用工艺详解

生物脱氮机理、影响因素及应用工艺详解生物脱氮是指在微生物的联合作用下,污水中的有机氮及氨氮经过氨化作用、硝化反应、反硝化反应,最后转化为氮气的过程。

其具有经济、有效、易操作、无二次污染等特,被公认为具有发展前途的方法,关于这方面的技术研究不断有新的成果报道。

一、机理详解1、氨化反应氨化反应是指含氮有机物在氨化功能菌的代谢下,经分解转化为 NH4+的过程。

含氮有机物在有分子氧和无氧的条件下都能被相应的微生物所分解,释放出氨。

2、硝化反应硝化反应由好氧自养型微生物完成,在有氧状态下,利用无机氮为氮源将NH4+化成NO2-,然后再氧化成NO3-的过程。

硝化过程可以分成两个阶段。

第一阶段是由亚硝化菌将氨氮转化为亚硝酸盐(NO2-),第二阶段由硝化菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐(NO3-)。

3、反硝化反应反硝化反应是在缺氧状态下,反硝化菌将亚硝酸盐氮、硝酸盐氮还原成气态氮(N2)的过程。

反硝化菌为异养型微生物,多属于兼性细菌,在缺氧状态时,利用硝酸盐中的氧作为电子受体,以有机物(污水中的BOD成分)作为电子供体,提供能量并被氧化稳定。

二、生物脱氮主要影响因素1、温度生物硝化反应的适宜温度范围为20~30℃,15℃以下硝化反应速率下降,5℃时基本停止。

反硝化适宜的温度范围为20~40℃,15℃以下反硝化反应速率下降。

实际中观察到,生物膜反硝化过程受温度的影响比悬浮污泥法小,此外,流化床反硝化温度的敏感性比生物转盘和悬浮污泥的小得多。

2、溶解氧硝化反应过程是以分子氧作为电子终受体的,因此,只有当分子氧(溶解氧)存在时才能发生硝化反应。

为满足正常的硝化效果,在活性污泥工艺运行过程中,DO值至少要保持在2mg/L以上,一般为2~3mg/L。

当DO值较低时,硝化反应过程将受到限制,甚至停止。

反硝化与硝化在溶解氧的需求方面是一个对立的过程。

传统的反硝化过程需要在严格意义上的缺氧环境下才能发生,这是因为DO与NO3-都能作为电子受体,存在竞争行为。

简述生物脱氮和生物除磷的基本原理和过程

简述生物脱氮和生物除磷的基本原理和过程

生物脱氮和生物除磷是水环境治理中常见的技术手段,其基本原理和过程对于水质净化具有重要意义。

下文将分别对生物脱氮和生物除磷的基本原理和过程进行简要阐述,以便更好地理解和应用这两种技术手段。

一、生物脱氮的基本原理和过程1. 基本原理:生物脱氮是指利用生物的作用将水体中的氮气态化合物转化为氮气排放出去的过程。

其主要包括硝化和反硝化两个过程。

2. 过程:1)硝化作用:首先是硝化细菌将水体中的氨氮转化为亚硝酸盐,然后再将亚硝酸盐转化为硝酸盐的过程。

这一过程主要发生在水中砷、锰等微生物和有机物贪婪性好氧微生物的作用下。

2)反硝化作用:反硝化细菌将水中的硝酸盐还原成氮气气体,从而实现氮的脱除。

这一过程主要发生在水中缺氧或厌氧条件下,反硝化细菌在有机物的作用下进行。

二、生物除磷的基本原理和过程1. 基本原理:生物除磷是指利用生物的作用将水体中的磷物质转化为无机磷沉积或有机磷的过程。

其主要包括磷的吸附和磷的沉淀两个过程。

2. 过程:1)磷的吸附:指微生物在生长过程中,通过细胞活性或胞外聚合物等结合机制,将水体中的磷物质吸附到微生物体表面或细胞内,从而减少水体中的磷含量。

这一过程主要发生在水中的底泥、生物膜等介质上。

2)磷的沉淀:指在适当的环境条件下,微生物可以促进水中磷物质的沉淀作用,将磷固定到底泥中,从而减少水体中的可溶性磷含量。

这一过程主要发生在水中的缺氧或厌氧条件下。

生物脱氮和生物除磷是通过利用微生物的作用,将水体中的氮和磷物质转化为氮气或无机磷沉积的技术手段。

其基本原理和过程涉及硝化、反硝化、微生物吸附和微生物沉淀等生物学过程,在水环境治理中具有重要的应用价值。

希望通过本文的介绍,读者对生物脱氮和生物除磷技术有更深入的了解,并能更好地应用于实际的水质净化工作中。

生物脱氮和生物除磷作为水环境治理的重要手段,对于改善水体质量、保护生态环境具有重要意义。

在实际应用中,为了更好地发挥生物脱氮和生物除磷技术的效果,需要结合具体的水体特点和环境条件,采取相应的措施和管理方式,以确保技术的有效运行和水体的稳定净化。

1简述城镇污水生物脱氮过程的基本步骤和影响因素(论文资料)

1简述城镇污水生物脱氮过程的基本步骤和影响因素(论文资料)

1 简述城镇污水生物脱氮过程的基本步骤和影响因素。

答:污水生物脱氮过程氮的转化主要包括氨化、硝化和反硝化作用。

(1)氨化:微生物分解有机氮化合物产生氨的过程称为氨化反应。

在氨化微生物作用下,有机氮化合物在好氧或厌氧条件下分解、转化为氨态氮。

(2)硝化反应:在亚硝化菌和硝化菌的作用下,将氨态氮转化为亚硝酸盐(NO2-—)和硝酸盐(NO3-)。

(3)反硝化反应:在缺氧条件下,NO2-和NO3-在反硝化菌的作用下被还原为氮气。

影响因素:污泥处理回流液;不同的进水方式;进水可生物降解基质;进水PH和碱度3 如何从理想沉淀池的理论分析得出斜板沉淀池产生依据?答:因为通过理想沉淀池的理论分析存在H/u=L/v,即u/v=H/L。

如果将水深为H的沉淀池分隔成几个水深为H/n的沉淀池,则当沉淀池长度为原沉淀区长度的1/n时,就可处理与原来的沉淀池相同的水量,并达到完全相同的处理效果。

这说明,减少沉淀池的深度,可以缩短沉淀时间,因而减少沉淀池的体积,也就可以提高沉淀效率,为便于排泥将隔板倾斜放置60°5.从气体传递的双膜理论,分析氧传递的主要影响因素。

答:气体传递的双膜理论的基点是认为在气液界面存在着二层膜(即气膜和液膜)这一物理现象。

这两层薄膜使气体分子从一相进入另一相时受到了阻力。

当气体分子从气相向液相传递时,若气体的溶解度低,则阻力主要来自液膜。

影响氧传递的因素主要有如下:污水水质:水中各种杂质如某些表面活性物质会在气液界面处集中,形成一层分子膜,增加了氧传递的阴力,影响了氧分子的扩散。

水温:水温对氧的转移影响较大,水温上升,水的黏度降低,液膜厚度减小,扩散系数提高,反之,扩散系数降低。

氧分压:气相中的氧分压直接影响到氧传递的速率。

气相中氧分压增大,则传递速率加快,反之,则速率降低。

总的来说,气相中氧分压、液相中氧的浓度梯度、气液间的接触面积和接触时间、水温、污水的性质、水流的紊流程度等因素都影响着氧的转移速率。

生物脱氮新技术

生物脱氮新技术

生物脱氮新技术★废水物化脱氮技术1.空气吹脱法:利用废水中所含氨氮的实际浓度和平衡浓度之间存在的差异,在碱性条件下用空气吹脱,使废水中的氨氮不断地由液相转移到气相中,达到从废水中去除氨氮目的。

2.折点氯化法:将氯气或次氯酸钠投入污水,将废水中的氨氮氧化成N2的化学脱氮工艺。

可作单独工艺,也可对生物脱氮工艺的出水进行深度处理。

出水可控制氨氮在0.1mg/L。

3.选择性离子交换法:离子交换中固相交换剂和废水中NH4+间进行化学置换反应。

设备简单、易于操作,效率高;离子交换剂用量大,需频繁再生。

对废水预处理要求高,运行成本高。

4.化学沉淀法:投加Mg2+和PO43+,使之与氨氮生成难溶复盐MgNH4PO4·6H2O沉淀物,从而达到脱氮目的。

可以处理各种浓度的氨氮废水,特别是高浓度氨氮废水。

5.化学中和法:浓度大于2%-3%的氨的碱性废水要先考虑回收利用,制成硫铵。

不易回收的可与酸性水或废气(CO、CO2、SO2)中和,若中和后达不到要求,补加化学药剂再中和。

6.乳化液膜分离法:含氨废水以选择透过液膜为分离介质,在液膜两侧通过被选择透过物质(NH3)浓度差和扩散传递为推动力,使透过物质(NH3)进入膜内,达到分离的目的。

第一部分★传统废水生物脱氮过程和原理1.2.3.素矿化。

微生物:细菌、各种霉菌。

硝化作用指微生物将NH4+氧化成NO2-,再进一步氧化成NO3-的过程。

微生物:亚硝化菌:亚硝化单胞菌(Nitrosomonas),将NH4+氧化成NO2-;硝化菌:硝化杆菌(Nitrobacter),将NO2-氧化成NO3-。

(自养型微生物)反硝化作用将NO3-或NO2-还原成N2或N2O的过程。

微生物:硝化菌(异养型微生物)二、影响因素⑴ pH:通常把硝化段运行的pH控制在7.2-8.2,反硝化段pH控制在7.5-9.2 。

⑵温度:硝化反应适宜温度为30~35℃,在此范围反应速率随温度升高而加快。

生物脱氮除磷工艺问题及调控措施

生物脱氮除磷工艺问题及调控措施

生物脱氮除磷工艺问题及调控措施受污水碳源不足、运行条件、污泥膨胀、生物泡沫以及基质竞争等影响,生物脱氮除磷工艺在实际应用过程中时常出现脱氮除磷无法满足排放要求。

正因如此,对城镇污水生物脱氮除磷工艺进行优化升级,提高脱氮除磷效率已是迫在眉睫。

1、生物脱氮除磷工艺存在的问题1)进水水质水量多变、碳源不足由生活污水、工业废水和雨水组成的城镇污水水质水量变化较大,这与雨水和工业废水的比例、排放特点、排水体制、用水和生活习惯、社会经济水平、城镇管网系统、季节以及气象条件等有关。

我国用污水处理率来评价污水处理水平,但污水处理率仅考虑了污水处理设施进水处理的水量,而忽略了雨污合流、地下水混入、抽取河水处理等原因导致的污染物收集水平不足,污水处理厂进水浓度普遍偏低,进水水质存在季节性波动。

污水处理中BOD5/TN>4时可满足脱氮效果,而50%的污水处理厂生物脱氮工艺反硝化碳源不足。

反硝化过程中大量异养菌以有机碳为电子供体将NO3--N转化为N2,碳源不足将影响脱氮效率;进水碳源过低(BOD5/TP<17),除磷效率降低,即便是碳源满足除磷要求,反硝化碳源不足,大量存在的NO3—N也将抑制生物除磷。

2)不同菌属微生物的相互竞争对于生物脱氮除磷工艺,氧气主要用于异养微生物脱碳和自养微生物氮素的硝化作用,而异养微生物与硝化细菌存在对氧的竞争。

污水处理过程中通常采用机械曝气或鼓风曝气,曝气量不足会降低硝化效率;碳源主要消耗在反硝化脱氮、厌氧释磷以及满足异养微生物自身生长代谢,其中厌氧释磷和反硝化脱氮在碳源消耗中占有较大比重,反硝化脱氮和厌氧释磷对碳源存在竞争,碳源大量被反硝化利用则影响除磷效率,若被厌氧释磷大量利用则影响脱氮效率。

不仅如此,污水脱氮除磷过程中不同菌属还存在污泥龄(SRT)的竞争,SRT决定活性污泥中微生物的种类,世代时间长于污泥龄的微生物在污泥中不能成为优势菌种。

SRT短的活性污泥分解有机物能力较强,但凝聚沉降性能较差;而SRT 长的活性污泥分解代谢能力较差,凝聚沉降性能较好。

全程自养生物脱氮工艺机理及影响因素分析

全程自养生物脱氮工艺机理及影响因素分析

全程自养生物脱氮工艺机理及影响因素分析摘要:氮污染是当前水体环境中的一大问题,而生物脱氮工艺作为一种可持续进步的治理措施受到了广泛关注。

全程自养生物脱氮工艺是一种基于生物转化过程的高效脱氮技术,本文主要通过对全程自养生物脱氮工艺的机理及影响因素进行分析,以期探讨其在氮污染治理中的应用前景。

关键词:全程自养;生物脱氮;工艺机理;影响因素1. 引言氮污染是当前全球面临的重大环境问题之一。

氮素在水中的过量积累会导致水体富营养化,引发藻类爆发性繁殖,从而导致水体富营养化。

因此,氮污染的治理成为了环境保卫的重要课题。

传统氮污染治理方法中,化学法和物理法存在着高能耗、高操作成本、易产生二次污染等问题,因此亟需开发一种高效、经济、环保的氮污染治理技术。

2. 全程自养生物脱氮工艺概述全程自养生物脱氮工艺是一种利用生态系统内自然存在的微生物进行脱氮的技术。

其核心思想是通过合理设计和稳定运行的微生物群落,利用硝化反硝化过程,将氨氮转化为无害的氮气释放到大气中。

这种生物脱氮工艺具有工艺稳定性高、能耗低、运行成本低等优点。

3. 全程自养生物脱氮工艺机理全程自养生物脱氮工艺的核心机理是硝化反硝化过程。

硝化是指将氨氮氧化为亚硝酸根和硝酸根的过程,反硝化是指将硝酸根还原为氮气的过程。

在工艺中,通过合理的填料和生物群落结构的设计,创建适合的环境条件,增进硝化反硝化微生物的生长和代谢活性。

硝化微生物主要包括氨氧化细菌和亚硝化细菌,而反硝化微生物则主要为厌氧细菌。

4. 影响全程自养生物脱氮工艺的因素4.1 温度:温度是全程自养生物脱氮工艺中的重要影响因素之一。

适合的温度可以增进微生物的活性和代谢过程,提高脱氮效率。

过高或过低的温度都会对微生物的生长和代谢活性造成不利影响。

4.2 pH值:pH值影响着微生物的生存和代谢过程,对全程自养生物脱氮工艺的运行稳定性有重要影响。

一般来说,适合的pH范围为7.0-8.0,过高或过低的pH值都会抑止微生物的活性和代谢过程。

脱氮除磷影响因素

脱氮除磷影响因素
的有机态磷分解转化为无机态磷,并释放于环境中,并产生三磷酸 腺苷(ATP)。聚磷菌利用ATP以主动运输方式将细胞外的废水中溶 解性有机基质摄入细胞内,以合成聚-β -羟基丁酸盐(PHB)及糖原 等有机颗粒的形式贮存在细胞内。聚磷菌在厌氧条件下释放出的 磷,是利用ATP时的水解产物,其反应式为 : ATP+H2O→ADP+H2PO4
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影响生物除磷的主要因素
(5)有机负荷和有机质类型
较高的有机负荷对除磷有利,一般认为,进水中BOD5/TP应大于 20,才会获得较好的除磷效果。有机质的类型对厌氧释磷有重要
影响,分子量较小的有机物易于被聚磷菌利用。
(6)泥龄 生物除磷主要通过排出剩余污泥实现的,而处理系统中泥龄的
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影响生物除磷的主要因素
(7)细胞内储存物 生物除磷实际上是微生物细胞内几种内储存物之间的相互作用, 故细胞内储存物的含量对除磷有极大影响。聚磷酸盐的厌氧释放 是除磷菌好氧过剩摄磷的前提,为PHA的合成提供能量,同时糖原 的厌氧分解也是合成PHA的能量来源。因此高磷低糖的污泥厌氧释 磷多,低磷高糖的污泥厌氧释磷少。若污泥糖类含量超过25%时, 污泥吸收有机物同时降解糖原而不释放磷,这必然会导致工艺脱 磷失败。因此,设法降低细胞内糖原含量有利于提高生物除磷效 率。同样,细胞内PHA的含量与除磷效率也关系密切。
有一定的碳源作为电子供体及能源,否则反硝化不彻底。
(6) 有毒有害物质 许多物质对硝化菌有毒害作用,如某些重金属、复合阴离子 和有机化合物等,会干扰细胞的新陈代谢,破坏细菌最初的氧化能 力。另外,过高的氨氮浓度对硝化反应会产生基质抑制作用。
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影响生物脱氮的因素

生物脱氮硝化反硝化原理及影响因素解析!

生物脱氮硝化反硝化原理及影响因素解析!

生物脱氮硝化反硝化原理及影响因素解析!所属行业: 水处理关键词:生物脱氮硝化反硝化除氮工艺废水中的氮常以合氮有机物、氨、硝酸盐及亚硝酸盐等形式存在。

生物处理把大多数有机氮转化为氨,然后可进一步转化为硝酸盐。

快速消除水中氨氮方法有多种,但目前常见的除氮工艺有生物硝化与反硝化、沸石选择性交换吸附、空气吹脱及折点氯化等。

下面我详细介绍以下这种快速消除水中氨氮的方法:(一)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。

由上式可知:(1)在硝化过程中,1g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lg氨氮,将消耗碱度(以CaCO3计) 7.lg。

影响硝化过程的主要因素有:(1)pH值;当pH值为8.0~8.4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;(2)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15℃为宜;(3)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=0.3~0.5d-1(温度20℃,pH8.0~8.4)。

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 ;(4)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2~3mg/L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BOD5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,BOD5负荷应维持在0.3kg(BOD5)/kg(SS).d以下。

(二)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NO2--N 和NO3--N还原成N2的过程,称为反硝化。

生物脱氮、除磷的环境条件要求

生物脱氮、除磷的环境条件要求

生物脱氮、除磷的环境条件要求生物脱氮、除磷是指利用一些特定的微生物或生物过程来去除水体或土壤中的氮、磷等污染物质。

这种方法相对于传统的化学或物理方法更加环保、节能、有效,因此受到了越来越多人的关注和推崇。

生物脱氮、除磷的环境条件要求是指在进行这种生物去污染的过程中,所需要的环境因素和条件。

这些条件包括但不限于温度、pH值、氧气浓度、碳氮磷比、微生物种类等因素。

下面我们来详细讨论一下生物脱氮、除磷的环境条件要求。

首先,温度是影响生物脱氮、除磷的重要环境条件之一。

一般来说,在不同的生物去污染过程中,都有最适宜的温度范围。

对于一些常见的生物脱氮、除磷过程来说,温度的范围通常在15-35摄氏度之间。

如果温度过低或过高,都会影响微生物的代谢活动,从而降低甚至影响到去污染效果。

其次,pH值是另一个重要的环境条件。

在进行生物脱氮、除磷的过程中,水体或土壤的pH值会对微生物活性和去污染效果产生直接影响。

一般来说,对于脱氮、除磷微生物而言,最适宜的pH范围在6.5-8.5之间。

如果pH值偏离这个范围,就会影响微生物的代谢活动,甚至导致微生物死亡,从而影响去污染的效果。

此外,氧气浓度也是影响生物脱氮、除磷的重要环境条件之一。

许多脱氮、除磷微生物都是厌氧微生物,因此需要较低的氧气浓度才能正常进行代谢活动。

通常来说,脱氮、除磷过程会在低氧或无氧条件下进行,以保证微生物的生长和活动。

另外,碳氮磷比也是影响生物脱氮、除磷的重要环境条件之一。

在进行生物去污染的过程中,必须保证碳、氮、磷的适宜比例,才能维持微生物群落的平衡,从而保证去污染的效果。

最后,微生物的种类和数量也是影响生物脱氮、除磷的重要环境条件之一。

在不同的脱氮、除磷过程中,可能需要不同种类和数量的微生物或生物群落来协同完成去污染的过程。

总的来说,生物脱氮、除磷的环境条件要求是一个综合的系统工程,需要综合考虑温度、pH值、氧气浓度、碳氮磷比、微生物种类等多种因素。

只有在合适的环境条件下,才能够保证生物脱氮、除磷的高效、环保和可持续性。

生物脱氮基本原理及影响因素

生物脱氮基本原理及影响因素

⽣物脱氮基本原理及影响因素⽣物脱氮基本原理及影响因素废⽔中存在着有机氮、氨氮、硝态氮等形式的氮,⽽其中以氨氮和有机氮为主要形式。

在⽣物处理过程中,有机氮被异养微⽣物氧化分解,即通过氨化作⽤转化为成氨氮,⽽后经硝化过程转化变为NO3-N和NO2-N,最后通过反硝化作⽤使硝态氮转化成氮⽓,⽽逸⼊⼤⽓。

由此可见,进⾏⽣物脱氮可分为氨化-硝化-反硝化三个步骤。

由于氨化反应速度很快。

在⼀般废⽔处理设施中均能完成,故⽣物脱氮的关键在于硝化和反硝化。

1 氨化作⽤1.1 概念氨化作⽤是指将有机氮化合物转化为氨态氮的过程,也称为矿化作⽤。

1.2 细菌参与氨化作⽤的细菌成为氨化细菌。

在⾃然界中,它们的种类很多,主要有好氧性的荧光假单胞菌和灵杆菌,兼性的变形杆菌和厌氧的腐败梭菌等。

1.3 降解⽅式(分好氧和厌氧)在好氧条件下,主要有两种降解⽅式,⼀是氧化酶催化下的氧化脱氨。

另⼀是某些好氧菌,在⽔解酶的催化作⽤下能⽔解脱氮反应。

在厌氧条件或缺氧的条件下,厌氧微⽣物和兼性厌氧微⽣物对有机氮化合物进⾏还原脱氨、⽔解脱氨和脱⽔脱氨三种途径的氨化反应。

2 硝化作⽤2.1 概念硝化作⽤是指将氨氮氧化为亚硝酸氮和硝态氮的⽣物化学反应,2.2 细菌这个过程由亚硝酸菌和硝酸菌共同完成。

亚硝化菌有亚硝酸单胞菌属、亚硝酸螺杆菌属和亚硝酸球菌属。

硝酸菌有硝化杆菌属、硝化球菌属。

亚硝酸菌和硝化菌统称为硝化菌。

2.3 反应过程包括亚硝化反应和硝化反应两个步骤。

该反应历程为:亚硝化反应硝化反应总反应式发⽣硝化反应时细菌分别从氧化NH3和NO2-的过程中获得能量,碳源来⾃⽆机碳化合物,如CO32-、HCO-、CO2等。

假定细胞的组成为C5H7NO2,则硝化菌合成的化学计量关系可表⽰为:亚硝化反应硝化反应2.4 特点从上式可以看出硝化过程的三个重要特点:⑴NH3的⽣物氧化需要⼤量的氧,⼤约每去除1g的NH3-N需要4.2gO2;⑵硝化过程细胞产率⾮常低,且难以维持较⾼胜物浓度,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1g的NH3-N需要碱度5.57g(以NaCO3计)。

污水生物法脱氮除磷技术及应用

污水生物法脱氮除磷技术及应用

3.同时生物脱氮除磷典型工艺
混合液回流 Ri 出水 进水 厌氧池 好氧池 沉淀池
缺氧池
回流污泥 R 剩余污泥
图2-23 典型的 好氧池 二沉池 出水
剩余污泥 污泥回流 (a)流程1
混合液回流 进水 前置缺氧池 出水 厌氧池 缺氧池 好氧池 二沉池
⑥有毒物质 硝化与反硝化过程都受有毒物质的影响,硝化菌 更易受到影响。对硝化菌有抑制作用的有毒物质有 Zn、Cu、Hg、Cr、Ni、Pb、CN-、HCN等。
3)生物脱氮的典型工艺
混合液回流
进水
缺氧池
好氧池
二沉池
出水
污泥回流
空气
剩余污泥
图2-20 A/O生物脱氮工艺流程
2.污水生物除磷
1)生物除磷基本原理
③ pH值 硝化菌对pH值变化十分敏感,pH值在7.0~7.8时, 亚硝酸菌的活性最好;而硝酸菌在pH值为7.7~8.1时 活性最好。反硝化最适宜的pH值在7.0~7.5。 ④碳氮比 对于硝化过程,碳氮比影响活性污泥中硝化细菌所 占的比例,过高的碳氮比将降低污泥中硝化细菌的比 例。
⑤泥龄 硝化过程的泥龄一般为硝化菌最小世代时间的2 倍以上。当冬季温度低于10℃,应适当提高泥龄。
剩余污泥 污泥回流
(b)流程2
同时生物脱氮除磷A2/O的变形工艺
4、Bardenpho同步脱氮除磷工艺
工艺特点: 各项反应都反复进行两次以上,各反应单元都有其首要功 能,同时又兼有二、三项辅助功能; 脱氮除磷的效果良好。
5、UCT工艺
—含NO3-N的污泥直接回流到厌氧池,会引起反硝化作用, 反硝化菌将争夺除磷菌的有机物而影响除磷效果,因此 提出UCT(Univercity of Cape Town)工艺。

污水处理生物脱氮除磷影响因素

污水处理生物脱氮除磷影响因素

节能环保污水处理生物脱氮除磷主要是通过微生物的生命活动实现,其脱氮除磷效率受微生物生命活动的影响很大。

因此,运行和维持高效的生物脱氮除磷系统,必须对其影响因素有比较深入的了解。

影响脱氮除磷效果的因素很多,其中比较关键的因素有温度、pH值、溶解氧(DO)、C/N及C/P比以及有毒物质等。

一、温度温度是影响污水处理微生物活性的最重要因素之一,它影响着酶催化反应速率及基质扩散进入细胞内的速率。

微生物的生长是一个非常复杂的生化反应过程,这种反应需要在一定的温度范围内进行。

温度过低细菌的新陈代谢极弱,甚至处于休眠状态,过高则使之体内的酶变性失活而导致其死亡。

(1)硝化反应的最适温度范围为30~35℃,温度不仅影响硝化细菌的增长繁殖,还影响硝化细菌的代谢活性。

尤其在低温条件下,对硝化细菌的抑制作用极为强烈,当温度很低(<5℃)时,其新陈代谢极弱,甚至处于休眠状态。

当温度大于5℃时,硝化反应速率随温度的升高而增大,且超过30℃后硝化速率随温度的升高增幅减缓。

对去除有机物的同时进行硝化反应的反应器来说,当温度低于15℃时硝化速率急剧降低。

进行反硝化反应的最适温度范围为35~45℃,而温度对硝化菌的影响大于反硝化菌。

活性污泥的活性在20℃左右时较高,而当水温低于10℃时,活性污泥的活性就会大幅度降低。

有研究表明,活性污泥的沉降性能与温度也有一定的关系,不同温度下活性污泥的沉降性能以及脱水性能也存在差异;(2)温度在5℃~24℃范围内,较低温度下的除磷效率比较高温度时的效率要好。

对聚磷菌(Polyphosphate-accumulating microorganisms,PAOs))而言,降低温度会降低其生化转换过程(磷的吸收/释放速率、VFA的吸收速率、PHAs的氧化以及生物量的增长速率等),但在较低的温度条件下(5℃)长期驯化的强化生物除磷(Enhanced Biological Phosphate Removal, EBPR)系统表现出较高的除磷效率。

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一、概述
通过对北京市一些污水处理厂的实地考察发现,部分污水处理厂在具有良好脱氮除磷效果时,其生物池内的污泥浓度都相对较高。

例如:酒仙桥污水处理厂氧化沟工艺、清河污水处理厂的倒置A2/O工艺等,尤其酒仙桥污水处理厂MLSS一度达到了6000~7000mg/L,约为设计值的两倍,在其二沉池出水SS指标正常情况下,其TP<1mg/L TN<10mg/L。

一般的脱氮除磷理论极少有介绍污泥浓度与脱氮除磷之间的直接关系问题,但从微生物量与去除有机物、N、P的速率以及DO之间的关系等方面分析,可以初步解释在具有脱氮除磷功能的工艺中控制相对较高的污泥浓度对脱氮除磷是有利的。

二、脱氮除磷的控制因素
普遍观点认为任何理想的脱氮除磷工艺应控制以下几个关键点:
a. 泥龄控制应大于硝化菌、聚磷菌所需的最小泥龄。

b. 回流至厌氧区的回流污泥尽可能少的携带氧包括:分子氧、离子氧(NO3-N)。

c. 回流至缺氧段反硝化的混合液尽可能少的携带分子氧。

d. 进水碳源应满足厌氧池有效释磷、缺氧池反硝化。

e. 各生物处理功能单元应满足在正常污泥浓度下各自所需的反应时间。

三、污泥浓度与脱氮关系
生物脱氮过程中,硝化作用的程度往往是生物脱氮的前提,其控制相对比较简单;反硝化作用是生物脱氮的关键,其受诸多因素影响较大,同时反硝化效果也很大程度上影响系统除磷。

1、污泥浓度对硝化影响
影响硝化反应的环境因素有很多包括:PH、温度、SRT、DO、BOD/TKN、污泥浓度、有毒物质等。

实际污水处理厂在工艺的运行中只能对SRT、DO、BOD/TKN、污泥浓度等参数进行控制。

a. 在好氧硝化过程中较高的污泥浓度其硝化细菌的浓度相对较高,因此好氧硝化反应的速率在高污泥浓度条件下较高。

b. 一定污泥泥龄是保证生物污泥中的硝化细菌存在的条件,同时创造良好的硝化细菌生存条件更能提高其在微生物菌群中所占比例,从而提高硝化细菌浓度。

高污泥浓度下在厌氧阶段会有更多的BOD被消耗,进入好氧阶段其BOD/TKN也就相对更低些。

一些研究表明活性污泥中硝化细菌所占的比例,与BOD/TKN呈反比关系。

由于硝化菌是一类自养菌,有机基质的浓度并不是它的生长限制因素,但若有机基质浓度过高,会使生长速率较高的异氧菌迅速繁衍,争夺溶解氧,从而使自养菌的生长缓慢且好氧的硝化菌得不到优势,结果降低硝化速率。

c. DO值一般是污水处理厂硝化阶段的重要重要指标,一般情况下DO值在2mg/L以上。

在大多数氧化沟工艺中其沟内平均DO值都很难达到2mg/L,一般维持在1mg/L或更低水平,但其硝化效果仍然良好,分析原因为氧化沟特有的相对较高污泥浓度虽然其沟内DO值较低,但其它有利于硝化的因素增强。

污泥浓度增高,也就增大生物处理池的的有效容积,同时降低了负荷等。

从另一角度分析提高污泥浓度其微生物好氧量也相应增加,在同等曝气量条件下,溶解氧仪显现出来的数值也应该较低。

以上几点说明提高污泥浓度,生物池中的DO值可适当降低,硝化效果仍可维持良好水平。

d. 为保证活性污泥中硝化细菌的正常生长繁殖,泥龄一般应控制在8天以上。

但为了使硝化细菌与其它异氧细菌有相对平衡的生存竞争力,应在污泥不发生严重老化前提下提高泥龄,相应也就是增大生物系统的污泥浓度。

2、污泥浓度对反硝化影响
生物反硝化作用即为在缺氧条件下反硝化细菌利用硝酸盐中的离子氧分解有机物的过程,硝酸盐即被还原为N2,完成脱氮过程。

反硝化过程中的反硝化细菌是大量存在于污水处理系统中的异氧型兼性细菌,在有氧存在条件下,反硝化细菌利用氧进行呼吸、氧化分解有机物。

在无分子氧的条件下,同时存在硝酸和亚硝酸离子时,它们能用这些离子中的氧进行呼吸,使有机质氧化分解。

反硝化细菌能够利用各种各样的有机基质作为反硝化过程中的电子供体,其中包括:碳水化合物、有机酸类、醇类以及甚至像烷烃类、苯酸盐类和其它的苯衍生物这些化合物,它们往往是废水的主要组分。

影响反硝化速率的因素较多,包括PH值、温度、DO、碳氮比、污泥浓度等,实际污水处理厂在工艺的运行中只能对DO、污泥浓度等参数进行控制。

碳氮比虽然是反硝化反应中最重要的影响因素但其和来水水质有很大关系一般实际运行中很难控制。

a. 反硝化反应过程中要求在无分子氧存在的条件下反硝化细菌才能利用硝酸盐及亚硝酸盐中的离子氧分解有机物。

之前提到,高污泥浓度的生物系统在硝化过程中可适当降低溶解氧值,同时保持硝化效果,因此使硝化末端降低溶解氧可以有效的减少硝酸盐回流液中所携带的溶解氧含量,降低分子氧在缺氧区对反硝化进程的影响,提高反硝化菌利用碳源的反硝化能力。

同时高污泥浓度自身内源代谢好氧量也相对较强,可以进一步消耗回流及缺氧段中的溶解氧。

再有非常高的污泥浓度会改变混合液的粘滞性,增大扩散阻力,从而也使回流携带的溶解氧降低,在一些使用明渠作为回流通道的处理工艺中可以减小回流跌落的充氧量。

总之高污浓度对于降低实际工艺运行中反硝化阶段的DO值有较大作用。

b. 由于反硝化细菌是异氧型兼性细菌在污水处理系统大量存在,提高系统中的污泥浓度可有效的提高反硝化细菌的浓度。

反硝化反应速度与硝酸盐亚硝酸盐浓度基本无关,而与反硝化细菌的浓度呈一级反应。

因此在实际工艺运行中高污泥浓度可以缩短反硝化的时间减小缺氧段的有效容积。

在缺氧段有效容积一定的件下,高污泥浓度的反硝化反应可以更好的利用有机基质中相对较难降解的有机物作为碳源进行反硝化反应。

这一点对于脱氮除磷工艺,尤其C源不足的情况尤为重要。

c. 高污泥浓度其微生物菌胶团直径相对较大,在硝化反应过程中受溶解氧低的影响,氧的压力梯度较小,菌胶团内部容易形成缺氧环境从而发生反硝化反应。

所以高污泥浓度可以促进同程反硝化。

四、污泥浓度与生物除磷
生物除磷的关键点是提高聚磷菌在活性污泥系统中所占比例,同时在系统运行过程中大量增长繁殖,在排出系统时聚磷菌体内含磷量维持在一个较高水平。

为了提高系统中聚磷菌所占活性污泥的比例就要为聚磷菌营造更优越的适合其生长繁殖的环境及水力条件,即工艺流程上有良好的厌氧、好氧环境,厌氧区的环境因素控制对聚磷菌的生长繁殖,以及除磷功能的实现尤为重要。

厌氧区的高污泥浓度对于聚磷菌更为有利。

a. 高污泥浓度在厌氧区其聚磷菌浓度也相应较高,释磷的微生物量增多,后续好氧吸磷微生物量也就会相应增加,增大了系统整体的除磷作用。

b. 厌氧区聚磷菌吸收VFA释磷,同时厌氧区在高污泥浓度的条件下可作为系统的厌氧酸化段,对水中的高分子难降解有机物起到厌氧水解作用,聚磷菌释磷过程中释放的能量,可供聚磷菌主动吸收乙酸、H+、等使之形成PHB形式贮存在菌体内,从而促进有机物的酸化过程,提高污水的可生化性增大后续处理过程中的反硝化反应所用碳源。

五、结束
总之在脱氮除磷的污水处理工艺中在处理设施充足情况下应适当提高生物池内的污泥浓度,增强系统脱氮除磷能力。

a. 高污泥浓度可提高处理工艺各单元的的反应速率,减小所需的反应时间。

b. 高污泥浓度其菌胶团直径相对较高,其菌胶团内更容易形成缺氧反硝化,可能会发生同程反硝化。

c. 高污泥浓度可有效降低回流中溶解氧含量,提高厌氧有效释磷、反硝化脱氮的有机物利用率。

d. 高污泥浓度其相应具有较高的泥龄,生物系统内的优势菌种一般不受泥龄限制。

因此在脱氮除磷工艺中各类主要功能细菌在适应脱氮除磷环境时形成优势菌种。

e. 高污泥浓度在厌氧阶段的水解酸化作用,有利于后续反硝化作用时有机物的更好吸收利用。

当然高污泥浓度对污水处理厂也同样存在不利的影响因素,如曝气时扩散阻力增大,供氧的利用率下降;增大了二沉池的污泥负荷。

同时在生物脱氮除磷过程中排泥是除磷的必需过程,排泥量的多少很大程度上影响系统的除磷效果,因此在污水厂运行时,应保证每天一定量排泥除磷的前提下,采用高污泥浓度运行。

参考文献
[1]李军,杨秀山彭永臻.微生物与水处理工程.化学工业出版社2002.
[2]张自杰,林荣忱金儒霖,排水工程中国建筑工业出版社 2003。

(1)溶解氧(DO) 硝化反应,DO浓度一般应在2.0 mg/L以上,最低极限是0.5~0.7 mg/L。

而对于反硝化,反硝化菌是异养型兼性厌氧菌,需要缺氧的环境,DO一般在0.5 mg/L 以下。

(2)温度硝化反应的温度范围为5~40℃,适宜温度为20~30℃,反硝化的适宜温度为20~40℃,低于15℃,硝化反硝化速率极低。

(3)有机碳硝化菌是自养型,其生存率远小于氧化有机物的异养菌,当好氧池中有机物浓度较高时,硝化菌为劣势菌种,当BOD5小于20 mg/L,硝化反应才不受影响。

而反硝化则需要充足碳源为能源,否则反硝化不彻底。

(4)pH值亚硝酸菌最适pH值为8.0~8.4,硝酸菌的最适pH值为6.5~7.5,反硝化最适宜的pH值为6.5~7.5。

当pH低于6.0或高于9.6,硝化反硝化将受到影响,甚至反应将停止。

(5)泥龄(SRT) 硝化菌属于自养菌,生长缓慢,世代时间较长。

要保持硝化菌群在活性污泥系统中的比例,就必须保证SRT大于最短的世代时间。

一般SRT应大于10 d。

(6)有毒有害物质许多物质对硝化菌有毒害作用,如某些重金属、复合阴离子和有机化合物等,会干扰细胞的新陈代谢,破坏细菌最初的氧化能力。

另外,过高的氨氮浓度对硝化反应会产生基质抑制作用。

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