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1、氨氮异常时系统工艺数据的变化该厂在运行的情况下,氨氮往往能保持较低的水平,但硝化菌一旦受损,氨氮浓度短期内将迅速上升。数据监测往往受监测频次、监测速度等影响,数据结果反馈滞后。借助硝化效果短期内急剧变化的特点,分析各项表征硝化影响因素的工艺数据,以此判断系统的度,进而及时采取相关补救措施。
1.1氧浓度变化判断耗氧速率快慢在忽略自身同化作用的条件下,硝化过程分两步进行:氨氮在亚硝化菌的作用下被氧化成亚盐氮,亚盐氮在硝化菌的作用下被氧化成盐氮。根据硝化反应公式每去除1gNH4+-N需消耗4.57gO2。
在曝气量固定,进水负荷变化不大的情况下,硝化是否直接影响生化池内溶解氧浓度的高低,因此发现氨氮异常时,操作人员需充分利用中控系统好氧池实时DO曲线的变化规律,根据氧消耗情况来判断硝化效果,短期内DO曲线呈明显上升趋势的需积极采取措施,防止系统的进一步恶化。
一、实验室小试:
①取一定量待处理的废水,如 200mL。
②移取氨氮去除剂(添加量一般为 1‰—5‰,视原水氨氮而定),加入到待处理的废水中。
③搅拌反应10分钟,使药剂充分反应,检测其氨氮值。
注:产品如有沉淀,为正常现象,请摇匀后再使用。
二、现场使用:
①添加量:根据实验室小试确定的添加量,将氨氮去除剂直接投加到待处理的废水中。
②使用条件:建议在生化后投加。
氨氮处理剂SGR0622 是一种、而且环保的氨氮处理剂,溶于水可以产生新生态的氧,
将氨氮转变为氮气形式去除。氨氮处理剂反应效率高,可以快速将水体中的氨氮彻底去除。
氨氮去除剂的投加位置很况下,都要根据现场的工艺来决定投加位置(1)现场只有物理处理,没有生化工艺的情况下:一般这种情况现场都是只有经过投加絮凝剂的处理,然后就沉淀。由于氨氮去除剂投加过后都不会产生沉淀物,所以这种工艺的情况下,想在哪边投加都可以。
(2)现场是主要运用生化工艺的情况下:因为药剂的强氧化作用(这也是药剂能快速在5~6分钟内反应的原因),往往会对生化菌种的活性造成影响,所以一般在有生化的工艺现场中,选择在生化池后的清水池、沉淀池、过滤池等位置投加。
一般建议在物理沉淀池里面投加,以确保药剂的反应。生化联物化方法在处理高浓度氨氮废水时不会因为氨氮浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如100mg/L以下)。而生物脱氮会因为高浓度游离氨或者亚盐氮而受到。
实际应用中采用生化联合的方法,在生物处理前先对含高浓度氨氮的废水进行物化处理。新型生物脱氮法近年来出现了一些全新的脱氮工艺,为高浓度氨氮废水的脱氮处理提供了新的途径。主要有短程硝化反硝化、好氧反硝化和厌氧氨氧化。
在养殖水体中,氮素通过各种微生物的作用,转化为氨氮、亚盐和盐,这三种氮素一方面被藻类和水生植物吸收,另一方面盐在条件成熟的时候通过脱氮作用将硝态氮转化为。如果水体中达到一定的自净平衡状态,在没有外来的干涉(如没有用消),那么水的氮循环会比较正常,三态氮会一直在的状态。
在整个氮素转化过程中,从含氮有机物到氨氮需要的时间不长,由多种微生物来担任,亚硝化菌的生长繁殖速度为18分钟一个世代,因此其转化的时间不长;从亚盐到盐是由硝化担任,硝化菌的生长速度相对较慢,其繁殖速度为18个小时一个世代,因此由亚盐转化到盐的时间就长很多。
由反应式可以看出亚盐是氨在亚硝化和硝化共同作用下转化为盐过程中的中间产物。在养殖水体中定期使用的消剂把有害的和有益的(硝化等)通通杀灭,造成大量积累的氮素硝化过程受阻,氧气的供应不足时,反硝化大量繁殖,使养殖的池水中氨氮和亚氮含量高。
使用方法
1小试实验
(1)取一定量要处理的废水,如500ML或1L(可以是沉淀池的水)
(2)去一定量的氨氮去除剂(如300ppm/400ppm/500ppm等)
(3)将称取的药剂加入到要处理的废水中。
(4)搅拌六分钟左右让药剂充分反应。
(5)测定水中残余氨氮值。
2现场使用
(1)除氨氮药剂投加点:除氨氮药剂反应非常迅速,可在六分钟左右完成反应,可直接对氨氮超标的废水进行处理,因此可在沉淀池之后的砂滤池或回调池直接投加。为了确保完全反应,需要有曝气或者搅拌。
(2) 投加量:由于废水的氨氮值高低不一样,因此投加量会因为氨氮的高低而不同,废水的投加量建议通过实验来确定,终在使用中进行调整。
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