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传统生物脱氮将氨氧化为xiao酸后,再进行缺氧反硝化。但实际上从氮的微生物转化过程来看,氨被氧化成xiao酸是由两类独立的xi菌催化完成的,因此,在合适的条件下,氨的氧化可以终止在亚xiao酸盐阶段,即短程硝化。
短程反硝化就是反硝化菌在有机碳源作用下发生的 NO2--N 的异养反硝化,在不考虑生物同化作用的情况下,氮的转化过程可用下式表示:在不考虑生物同化耗碳的情况下,短程反硝化 1mg NO2-N 需要 1.71mg BOD,比传统生物脱氮方式节省 40%的碳耗。
因此,理论上认为短程硝化反硝化是较适合低碳源污水生物脱氮需求的种技术。但是,普遍认为将生物硝化过程控制在亚硝化阶段是比较困难的,因为亚xiao酸盐氧化菌(NOB)比氨氧化菌(AOB)具有更高的基质利用速率。
近年,大量学者研究发现通过调控温度、溶解氧、p H以及污泥龄SRT等运行参数,可以促进短程硝化反硝化过程的进行:
①温度 T:氨氧化菌和亚xiao酸盐氧化菌生长的适合温度范围不同,低于 15℃或高于 30℃都能实现亚xiao酸盐的积累。
② 溶解氧 DO:研究表明氨氧化菌的氧饱和常数为 0.2~0.4mg·L-1、而亚xiao酸盐氧化菌为 1.2~1.5mg·L-1。因此,在低 DO 条件下,氨氧化菌对氧的利用率比亚xiao酸盐氧化菌高,水处理方案,增值速率也更快,游泳馆水处理,通过淘汰亚xiao酸盐氧化菌实现亚xiao酸盐的积累。
③p H 值:研究发现氨氧化菌和亚xiao酸盐氧化菌适宜生长的 pH 不同。就氨氧化菌而言,p H 为 7.4~8.3 时生长速率较高,p H 为 8 左右达到适合。而亚xiao酸盐氧化菌,p H 为 7.0 时生长速率达到适合。因此,控制 p H 可以实现亚xiao酸盐的积累。
④污泥龄 SRT:研究发现氨氧化菌的倍增时间比亚xiao酸盐氧化菌短,通过控制 SRT 可以逐渐富集氨氧化菌而淘汰亚xiao酸盐氧化菌,尤溪水处理,实现亚xiao酸盐的积累。
目前,荷兰 Delft 工业大学开发的 Sharon 工艺(Single reactor for high activity ammonia removal over nitrite)、比利时 Gent 大学提出 OLAND 工艺等,都是典型的短程生物脱氮工艺技术。前者,通过调控温度和 p H,获得了好的亚硝化效果;后者调控 DO,实现了氨氮的部分亚硝化以及亚xiao酸盐的自养脱氮。
有学者通过控制温度(30℃)和 DO(低于 0.5mg/L),在 MBR 系统中成功启动高 NH4+-N(70-300mg/L)废水的亚硝化转化和亚xiao酸盐的积累。
污水处理行业BOD与COD的运用性缺陷有哪些?
污水处理行业BOD与COD的运用性缺陷有哪些?
1 政府
为所有污染物分别制订标准不现实,为有共同特性的污染物制订半经验标准成本更低。因此,政府将BOD、COD列入国标,并成为最重要标准;各国标准均是。
2 科研与设计
如何判断不同废水处理使用的反应器或微生物性能?也需要一个统一指标,一般也用BOD、COD。实际上对不同生化性废水来说,该指标没有直接可对比性。同样,科研设计用哪一个指标也完全是习惯。对于已知生化性质污水,当然可以放心选用其中一个指标。最典型的是生活污水,各地污水厂一般都是按照BOD负荷设计,没什么,好比用公斤还是用磅,无所谓。当然,如果喜欢用7日或其它时间的BOD也可以,泳池循环水处理,相应调整一些常数就行。但是对工业废水来说,应慎重。 与生活废水生化性质接近的废水,例如食品工业废水,一般可以放心选用BOD负荷。其它工业废水,如果无法获得现成参数,一般应作小试。小试一般可以作出有效负荷,但很少能直接获得风量与剩余污泥量指标。如果废水B/C不高,那么气量、剩余污泥产量等指标可能有重大偏差。一般污泥处理设施余量比较充分,但风量不足的话,修正难度可不小。此类场合还是用COD为原始参数更好。注意,我在3.2中默认了COD测定不存在重大缺陷。如果存在重大缺陷,用COD也未必可靠。这类场合还是用TOC或TOD吧,再麻烦也胜过开工后再修改。
3 gao级别运用
1 根据B/C,预估生化性能。对未知特性废水,一般可以根据测定B/C来粗略估计生化性能,前提还是假定BOD、COD测定方法没有缺陷。如果愿意用其它时间BOD与COD的比值来粗估生化性能,也可以,相应调整数值即可。既然目前5日BOD的相关资料最全,那么还是优先用5日B/C吧。此外,还有一些预估生活性能的旁门左道功夫,算是偏方,供各位水友参考。注意,不是一切场合都适用,否则就不是偏方了。一般分子量大不易降解。 分子为环状构造的不易降解。分子上活性基团少的不易降解。分子支链发达的不易降解。人不吃的不易降解。不易发臭、不易长毛的不易降解。注意有些废水适当稀释后容易发臭或长毛,原始状态不容易,例如糖蜜废水。
2 根据BOD、COD变化趋势,判断相关问题。这里要详细论述的话,可以写一本书。例如对生化池入水、出水、沉淀上清液、混合液、污泥脱出水分等水样分别测定后分析、推理,可以获得很多信息。具体怎么分析、判断,在下水平有限,时间有限,就不啰嗦了。 不仅仅是生化池,其它处理节点、手段都可以运用,而且也不仅仅是BOD、COD,其它指标也要联合考虑。这一节内容,差不多全看个人修为,要有良好的内功基础,初级水友运用要小心。本节具体问题太多太大。
3 估算其它参数。COD、BOD与其它参数没有必然联系,但如果知道污染物构成特性,可以根据COD估算一些参数,有些场合很方便。
? 例1:MLVSS。污水厂一般有马弗炉,可测定MLVSS,但常规中小污水工程一般只能测定MLSS。好些工业废水含有细小SS,其生化池内MLVSS/MLSS并非常数,且未必稳定。既然活性污泥干重主要构成为多糖与蛋白质,理论COD当量都在1—1.1间,完全可以用COD方法测定,结果近似等于MLVSS。(原则上应扣除滤液COD,但实际上一般可以忽略)。
? 例2SS。不是所有SS都能被滤纸测定;不是所有公司都配备0.45um微孔滤膜抽滤装置;对缺少验证的废水,光度法或浊度法不可靠。但如果知道SS大致化学构成,且有足够把握确定溶解态COD物质不很高,就可以用COD法来测定。那么如何知道SS构成?一般是向上游车间调查。例如天然纤维类粉末一般COD当量为1.1,化纤类粉末一般为2—3,油类为3—3.5、肉末、毛发碎屑为1.1。如果SS是多种物质构成,只要比例大致不变,也可以用这一招。如果比例也多变,那就没有办法了。
? 例3TKN。TKN测定很麻烦,且往往第二天才能有数据。如果水中污染物化学构成基本不变,完全可以用COD来换算TKN。实际上有些分析人员就是这么作的,即使不知道原理,没有练过内功,照样可用九阴白骨爪。
4 根据上游特点,估算COD、BOD 根据分子式,可以推算理论COD。对规划中又缺乏参照的工厂,这一条很有用。上游生产使用的工艺、原料、辅料、中间产物,可以通过物质守恒定律,计算下游水中污染物指标。实际上多数工厂污染物尤其是恶性污染物的来源一般是跑冒滴漏,因此实际废水指标可能要高得多。但至少可以判断BOD、COD测定中是否会出现假阳性结果。
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