1、硝化反应影响因素1、污泥负荷f/m和泥龄srt生物硝化属低负荷工艺,f/m一般都在0.15 kgbod/(kgmlvss·d)以下。...但一般情况下,要得到理想的硝化效果,srt至少应在15d以上。2、回流比r与水力停留时间t生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大。
(2)回流比生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。
但以生物硝化脱氮为目的的处理厂,其do值通常比常规处理所需的值高,因为硝化细菌为转性好氧菌,无氧即停止活动,而且其摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,因此硝化系统需维持高浓度do。
在生物硝化系统中,应尽量控制混合液的ph大于7.0,当ph<7.0时,硝化速率将明显下降。当ph<6.5时,则必须向污水中加碱。...当do小于2.0 mg/l时,硝化将受到抑制;当do小于1.0 mg/l时,硝化将受到完全抑制并趋于停止。生物硝化系统需维持高浓度do,其原因是多方面的。
所以,在生物硝化反应器中,应尽量控制混合液ph>7.0,控制ph在适宜的范围内,是生物硝化系统顺利进行的前提。而要准确控制ph,ph<6.5时,则必须向污水中加碱。应进行碱度核算。...二、酸碱度对硝化的影响 酸碱度ph是影响硝化作用的重要因素。硝化细菌对ph反应很敏感,在ph中性或微碱性条件下(ph为8~9的范围内),其生物活性最强,硝化过程迅速。
2、回流比与水力停留时间生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮
三、总氮超标污水脱氮是在生物硝化工艺...2、回流比生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。
(2)回流比生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。
低温对微生物活性的抑制,不同于高温带来的毁灭性影响,其抑制作用通常是可恢复的。硝化细菌生物硝化反应可以在4~45℃的温度范围内进行。...反硝化细菌反硝化细菌生长的最佳温度为25~35℃,而我国冬季气温通常低于20℃,低温成为冬季微生物反硝化脱氮的限制性因素。
一、硝化反应影响因素 1、污泥负荷f/m和泥龄srt生物硝化属低负荷工艺,f/m一般都在0.15 kgbod/(kgmlvss·d)以下。...但一般情况下,要得到理想的硝化效果,srt至少应在15d以上。2、回流比r与水力停留时间t生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大。
2、回流比与水力停留时间生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮
2、回流比生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。
2、温度在生物硝化系统中,硝化细菌对温度的变化非常敏感,在5~35℃的范围内,硝化菌能进行正常的生理代谢活动。...运行参数如下:1、污泥负荷与污泥龄生物硝化属低负荷工艺,f/m一般在0.05~0.15kgbod
对于以脱氮为主要目的生物系统,通常srt可取11~23d。2、回流比生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺...与低负荷相对应,生物硝化系统的srt一般较长,因为硝化细菌世代周期较长,若生物系统的污泥停留时间过短,即srt过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培养不起来,也就得不到硝化效果。
与cod、ss相比,生物滞留池对氨氮、总磷的平均去除率低,分别为62.3%和48.2%。氨氮由微生物硝化作用转化为硝酸盐氮,继而通过填料吸附、植物吸收去除。相对于总氮,氨氮去除效果较好。...不同雨水工程的污染物去除效果3.1 生物滞留池生物滞留池进出水水质与污染物去除率见表1。
氮、磷是引起水质超标的主要污染物,传统aao工艺是生物硝化反硝化工艺及生物除磷工艺的结合,能够达到脱氮除磷的效果。...研究表明,mbr池的高浓度污泥及较长的污泥龄能够保证系统对于氨氮的去除,在低温条件下仍能保持较高的硝化反应速率。
1 新型脱氮除磷技术1.1 同步硝化反硝化除磷 同步硝化反硝化(snd)是40多年前在土壤中水的浸出过程中发现的一种新型硝化反硝化技术,指将传统生物硝化过程和反硝化过程在同一反应器中同时进行(图1)。
但施肥时需谨慎,否则过高浓度的nh4+会在植物根区造成酸化、nh4+被微生物硝化转化no3-而进入地下水,形成污染。...大气中氮气(n2)占比78%,无论是氮的自然循环还是人工循环,从大气中被固定到植物或残留在土壤、水体中的氮最终都会通过硝化/反硝化、甚至是厌氧氨氧化(anammox)而回归大气。
低温对微生物活性的抑制,不同于高温带来的毁灭性影响,其抑制作用通常是可恢复的。硝化细菌生物硝化反应可以在4~45℃的温度范围内进行。...反硝化细菌反硝化细菌生长的最佳温度为25~35℃,而我国冬季气温通常低于20℃,低温成为冬季微生物反硝化脱氮的限制性因素。
抑制生物硝化的物质浓度及其它影响因素!至少这两点你没想到!...一、对硝化细菌生长及对硝化产生影响物质汇总有毒物质对活性污泥的抑制浓度(mg/l)抑制生物硝化的一些有机物抑制硝化的一些重金属和无机物浓度二、其他硝化反应影响因素1、污泥负荷f/m和泥龄srt生物硝化属低负荷工艺
(2)内、外回流比生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统...(2)回流比生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。
在假设生物硝化及反硝化效率均为100%的前提下,脱氮效率随着内回流比的增大而增大,脱氮效率edn计算见式(2):式中 r——内回流比。...为提高大型mbr再生水厂生物脱氮效率,降低外加碳源成本,从物料平衡的角度出发,研究同步硝化反硝化、生物合成、缺氧反硝化等因素对于生物脱氮的贡献。
有研究表明,初始溶解氧为2mg/l时,为取得相同的硝化速率,温度每下降1℃,溶解氧浓度相应提高10%。溶解氧是生物硝化的重要环境因素,一般应在2mg/l以上,最低控制在0.5~0.7mg/l。
生物硝化过程通常由不同分类的微生物群进行。首先,氨化细菌将氨氧化成亚硝酸盐,然后亚硝酸盐氧化细菌进一步将亚硝酸盐氧化成硝酸盐。...这对硝化细菌的作用过程就需要进行更为深入的研究,现在科技手段对微生物的研究已经可以利用dna的手段进行研究,可以大幅度的提升研究的准确性。
浙江某化工集团污水处理厂原有a2o工艺,主要是去除污水中的高凯氏氮,但进水由多种生产废水组成,水质复杂,尤其生产乙炔而产生的电石渣上清液含有高浓度的ca2+、s2一对微生物硝化反应和污水处理厂的运行产生较大影响...2.5 mbbr池填料钙离子分析据有关资料报道,ca2+的沉积对硝化反应有抑制作用¨」,另外该污水处理厂运行过程中,由于后端好氧池采用了弹性填料,钙离子的沉积在填料上,抑制了微生物的生长,导致整个后段o