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水体中氨氮的形成及去除原理

作者: 编辑: 来源: 发布日期: 2019.05.28
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总氮是由:有机氮+无机氮+硝酸盐氮+亚硝酸盐氮+氨氮组成的,是水体中各种有机氮、无机氮的总称,用TN来表示。氨氮是较早作为水质检测的一项常规…


总氮是由:有机氮+无机氮+硝酸盐氮+亚硝酸盐氮+氨氮组成的,是水体中各种有机氮、无机氮的总称,用TN来表示。氨氮是较早作为水质检测的一项常规指标。



   

     硝化作用是指氨在微生物作用下氧化为硝酸的过程,硝化细箘将氨氧化为硝酸,硝化作用需要消耗氧气,当水中溶氧浓度低于2mg/L 时硝化作用速度明显降低。                                                                                                                                                                                  

在水中溶氧缺乏的情况下,反硝化细箘能将硝酸还原成亚硝酸、次硝酸、羟胺或氮时,这种过程称为硝酸还原,当形成的气态氮作为代谢物释放并从系统中流失时,就称之为脱氮作用。


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。


     一定污泥泥龄是保证生物污泥中的硝化细箘存在的条件,同时创造良好的硝化细箘生存条件更能提高其在微生物菌群中所占比例,从而提高硝化细箘浓度。为保证活性污泥中硝化细箘的正常生长繁殖,泥龄一般应控制在8天以上。但为了使硝化细箘与其它异氧细箘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碳氮比虽然是反硝化反应中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。


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推进同程反硝化。适当提高生物池内的污泥浓度,增强系统脱氮除磷能力。                                                           

                                                   

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箘在适应脱氮除磷环境时形成优势菌种在工艺的后端添加一定比例浓度的氨氮去除剂,能在不改变工艺、不增加设备的情况下保证氨氮达标排放。  

                                                


氨氮去除剂降解剂主要是通过强氧化作用,分解水中的氨氮。加药后不会产生沉淀物,分解物也不会重新结合。不过因为它的氧化性强,所以需要在生化的后端投加,但是也因为它的氧化性强,所以反应时间很快,一般在10分钟左右就反应完全,直接把氨氮降下来。水体中N元素不断积累,造成水体富营养化,这就为亚硝酸盐和氨氮的产生提供了足够的氮源。                                                  






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