




1、减少进水量,减小内回流比,延长好氧单元的实际水力停留时间,提高硝化效果密切关注其他水质指标及污泥指标的变化。
2、尽量避免出现污泥解体或污泥膨胀现象。若出现该情况则应迅速向系统中投加氓凝剂或铁盐,废水氨氮处理,---污泥絮凝及沉降性能。
3、关注ph及tp情况,尽量---系统处于弱碱性环境,高氨氮废水,---时向系统中投加适量的na2c03以补充硝化所需的碱度。
4、若反应器内tp浓度显着低于平时水平,则应向系统中补充适当的磷酸二氢饵或磷肥,---污泥的絮凝效果及硝化能力。
5、加大外回流比、维持生化单元相对较高的污泥浓度,氨氮废水,提高系统的抗冲击负荷能力。
传统生物硝化反硝化脱氮处理过程包括硝化和反硝化两个阶段。硝化过程是指在好氧条件下,在和亚菌的作用下,氨氮可被氧化成氮和亚氮;再通过缺氧条件,反硝化菌将氮和亚氮还原成氮气,从而达到脱氮的目的。
传统生物硝化反硝化法中,较成熟的方法有a/o 法、a2/o 法。它们具有效果稳定、操作简单、不产生二次污染、成本较低等优点。但该法也存在一些弊端,如碳氮比较小时,需要进行---液回流,增加了反应池容积和动力消耗;硝化---浓度低,系统投碱量大等。
该工艺将反硝化段设置在系统的前面,氨氮废水吹脱,因此又称为前置式反硝化生物脱氮系统,是目前较为广泛采用的一种脱氮工艺。反硝化反应以污水中的有机物为碳源,曝气池中含有大量 的回流混合液,在缺氧池中进行反硝化脱氮。在反硝化反应中产生的碱度可补偿硝化反应中所消耗的碱度的50%左右。该工艺流程简单,无需外加碳源,因而基建费用及运行费用较低, 脱氮效率一般在70%左右;但由于出水中含有固定浓度的,在二沉池中,有可能进行反硝化反应,造成污泥上浮,影响出水水质。
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