在污水处理过程中,总氮(TN)的去除一直是行业难点。总氮主要包括有机氮和无机氮(如氨氮、硝态氮、亚硝态氮)。虽然无机氮和部分有机氮(如蛋白质、氨基酸等)较易处理,但工业废水中的难降解有机氮(如偶氮、杂环氮等)若无法被充分氨化或转化为氮气,就会导致出水总氮超标。
问题原因:
废水中含有大量难降解有机氮(如杂环化合物、偶氮染料等),微生物难以分解。
停留时间不足,导致有机氮未能充分转化为氨氮。
解决方案:
优化生化系统停留时间,确保氨化反应充分。
采用高级氧化(如臭氧、Fenton)预处理难降解有机氮,提高可生化性。
硝化过程(氨氮→亚硝酸盐→硝酸盐)受多种因素影响:
影响因素 | 最佳控制范围 | 超标影响 |
---|---|---|
溶解氧(DO) | 2-4 mg/L | DO不足,硝化菌活性降低 |
温度 | 30-35℃(最佳) | 低温(<15℃)硝化速率大幅下降 |
pH值 | 7.5-8.5 | pH过低(<6.5)抑制硝化菌 |
污泥龄(SRT) | >15天 | 泥龄过短,硝化菌无法富集 |
有毒物质 | — | 重金属、高盐分等抑制硝化菌 |
解决方案:
调整曝气量,确保DO充足但不过高(避免影响反硝化)。
冬季采用保温措施或投加耐低温硝化菌。
补充碱度(如NaHCO₃),维持pH稳定。
反硝化(硝酸盐→氮气)需缺氧环境和充足碳源,常见问题:
回流比不当(内回流建议200%-400%),过高会带入过多DO,破坏缺氧环境。
碳源不足(BOD₅/TN<4),导致反硝化菌无法充分脱氮。
DO过高(>0.5 mg/L)抑制反硝化菌活性。
解决方案:
投加外加碳源(如乙酸钠、甲醇)补充BOD。
优化回流比,避免DO干扰。
采用分段进水,提高碳源利用率。
聚丙烯酰胺(PAM)等含有机氮的药剂过量投加,可能增加出水总氮。
解决方案:优化药剂投加量,改用低氮型絮凝剂。
强化预处理:对难降解有机氮采用臭氧催化氧化或水解酸化。
精准控制参数:实时监测DO、pH、回流比,结合在线仪表动态调整。
碳源优化:根据水质选择性价比高的碳源(如葡萄糖、乙酸钠)。
污泥管理:定期排泥,维持合理MLSS(3000-5000 mg/L)和污泥龄。
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