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有效解决造纸废水总氮超标问题

2022-08-25 13:45:31

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由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。

一、总氮超标原因

1、污泥负荷与污泥龄‍

由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。

2、内、外回流比‍

生物反硝化系统回流比较单纯生物硝系要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中NO3--N浓度不高。相对来说,二沉池由于反硝化导致污泥上浮的危险性已很小。另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。

3、缺氧区溶解氧

对反硝化来说,DO保持在0.2-0.5,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,提高脱氮效率。但从污水处理厂的实际运营情况来看把缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标

4、碳源

在反硝化过程中,缺少碳源是很多污水厂总氮不达标的最多的原因之一。

5、pH

反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH范围为6.5~8.0。

6、温度

反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至最大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,降低至5℃时,反硝化将趋于停止。

 

二、产品功效

对氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐吸附分解,增强反硝化;

提高硝化率,确保系统硝化稳定;

迅速从冲击负荷和突发性因素导致的脱氮作用混乱状态中恢复;

快速分解高浓度氨氮,协助其他微生物菌群;

提高系统低温季节对总氮的去除能力。


三、使用效果

临安某造纸污水处理厂因进水不正常,抑制了生化系统的去除率,造成总氮数据升高。投加曼巴生物菌剂2天后,数据恢复正常。

投加菌剂前后数据对比


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