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在處理污水過程中反硝化中的脫氦機理

發布時間:2022-05-30

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在處理污水過程中,深床濾池中的濾料層可以接受缺氧環境進行運行,而且濾料表面還存在大量生物菌群,通過二級生化的方式進行處理,然后其出水可以借助于重力作用促進水流可以順利通過,但是針對污水中出現其他的化學成分,例如硝酸鹽或者是亞硝酸鹽,極有可能會吸附在濾料載體中,此時生物膜就可以及時吸附,進而將這些化學物質還原為N2,這就可以在污水中進行釋放,達到提升反硝化脫氮的效果,對于顆粒濾料而言,則可以通過截留懸浮物而有效凈化。

由于反硝化菌屬于一類化能中的異氧,同時還兼有缺氧型的微生物,具體反應方面是處于缺氧條件下,在實際的反應方面,反硝化菌可以有效還原硝基氮,同時可以將其有機物,例如甲醇就可以作為一種電子供體,對污水廠中三級處理工藝而言,反硝化濾池中所包括碳源(BOD)的量就比較低,進而可以充分保障生物菌群具有良好的活性。

在污水處理過程中,濾池作為重要的一個環節,在碳源的投加過量情況下,此時污水廠就會出現BOD超標的問題。針對反硝化濾池中所出現的投加機制,其中屬于其特有的信號為:進水流量、溶解氧濃度、出水硝基氮的濃度以及進水硝基氮的濃度信號,可以幫助人們精確掌握碳源投加量的情況,進而可以實現節能以及經濟控制的目標。

由于碳源精確度直接對反硝化中的濾池所具有的脫氮情況以及運用費用都有直接影響,因此,在處理過程中就需要嚴格控制碳源投加量。如遇到高跌水的情況會導致其進水DO升高,而且反硝化反應過程中,整個環境都屬于缺氧的情況,進而DO含量也會帶來影響,即反硝化的效果以及碳源消耗情況。

在碳源投加前后,工作人員需要反復進行投加控制,即從控制該系統中的進水溶解的氧濃度、進水流量以及進水硝基氮的濃度等。濾料中存在的N2或者是DO的累積情況,此時會導致濾池中的水頭損失逐漸增加,此時就可以通過單獨的水進行反沖,進而可以釋放出對應的氣體。

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