氨氮去除效果突然变差(氨氮去除效果突然变差的原因)

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生物接触氧化池氨氮去除率低

1、氧化池对COD的去除效果不佳是可以理解的,其主要目的就是进行氨氮的转化将氨氮转化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮,根据您提供的工艺参数及水质指标,采用该工艺去除氨氮是可行的。

2、宿舍生活污水氨氮浓度较低,进水氨氮在140~320mg/L范围内,平均值为202mg/L;出水氨氮在94~39mg/L范围内,平均值为95mg/L,满足城市杂用水标准。

3、有关。曝气指将空气中的氧强制向液体中转移的过程,其目的是获得足够的溶解氧,曝气接触氧化池对氨氮的去除率与曝气有关,氨氮的去除主要靠生物载体的比表面积,附着的微生物量越大,对氨氮的处理效果就越好。

4、另外生物膜吸附也去掉了一部分SS。去除氨氮 由试验结果可知,随着试验时间的推移,处理水中的亚硝酸盐浓度在增加,到45d时,氨氮的去除率已达到60%,但亚硝酸盐氮浓度增加量与氨氮的下降量并不一致。

5、kg,含水率76%。由于生物接触氧化池进水所含氨氮及磷的量较低,因此在投加干污泥数日后,即按m(BOD5):m(N):m(P)=100:5:1的比例投加尿素和过磷酸钙以补充氮源和磷源。

6、该法与活性污泥法相比,占地少,单位体积的池容中拥有更多的生物量,所以处理效率高,耐各种冲击能力强,停留时间短,不会发生活性污泥法中令人头痛的污泥膨胀问题,容易操作管理,该单元COD去除率达80%以上。

...高时氨氮处理效果还行,后来降低COD,氨氮去除变差,二者有联系吗_百度...

你进水的C/N是多少?我觉得如果你在发现出水氨氮上升后没有改变其他条件,只是提高进水COD的话,那么你的研究很有价值。在这个过程中你有没有检测过系统内的硝氮含量。

因此,虽然COD和氨氮并没有直接的关系,但是在受到有机物污染的水体中,氨氮的浓度往往较高。同时,氨氮可以通过微生物的硝化过程转化为硝酸盐,从而减少氨氮的含量。

影响。氨氮存在改变了污染物生存的环境,会影响到细菌的种群和活跃度,从而影响到处理COD。

COD跟氨氮是两项指标,没有必然关系的。主要还是看你废水里含有什么物质。

还有就是化工工业废水。COD是值在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,作为有机物对含量的指标之一。所以这这两者没有大的相关联系,氨氮高不一定就COD高。

活性污泥静止数天都不沉淀,颜 为深黑 ,处理氨氮能力很差,请问是什...

1、活性污泥颜 发黑是因为DO值过低导致的,在缺氧的条件下,活性污泥会呈现出灰黑 的状态。我把这个问题放在环保通上,有人回复说楼主需要将DO尽快调整到2-4mg/L,同时需要对活性污泥做一个镜检,查看一下是否还有生命征兆。

2、污泥腐化:现象:活性污泥呈灰黑 、污泥发生厌氧反应,污泥中出现硫细菌,出水水质恶化;原因:1)负荷量增高;2)曝气不足;3)工业废水的流入等;对策:1)控制负荷量;2)增大曝气量;3)切断或控制工业废水的流入。

3、氨氮处理效果差 污水中氨氮的去除主要是在传统活性污泥法工艺基础上采用硝化工艺,即采用延时曝气,降低系统负荷。

4、如要出水合格,系统必须定期排泥,不过就目前而说这还很遥远 你提的问题很具体,在这里很难说清楚,而且与设计直接相关,根据你的描述,现在污泥状态不理想不完全和曝气相关,与水质也有很大关系。

5、直接培养硝化菌,但是经过了近一个月,效果不理想;后又从其他厂接种污泥,减少或停止剩余污泥排放,一周后明显出现硝化反应,氨氮去除率有了大幅提升。个人认为,接种污泥是最行之有效的方法,节省了培养硝化菌的漫长时间。

COD、氨氮处理效果差都是什么原因?(TP处理效果差的原因)

1、主要原因:废水中氨氮浓度高,可能是由于生物处理单元中氨氮的氧化能力不足,或者硝化反应器出现故障。

2、分析原因:运行管理不到位,预处理效果差,SS较多,使得废水处理的生化进水有机物浓度过高,已经超出了生化的处理能力,从而导致COD和氨氮的去除效率低下。

3、水中的溶解氧不够:水中的溶解氧不足以满足微生物细菌本身的代谢时,就会造成微生物细菌缺乏活性,处理效率随之降低。废水中的指标(如氨氮、总氮、cod……)浓度过高,会毒害生化池中的菌种,使得cod降解不下来。

4、现阶段氨氮废水超标主要是有下列几类因素 有机化合物 大批量碳源投加进入到A池,反硝化作用利用不了,再进入到曝气池,造成曝气池泡沫许多,出水量COD,氨氮飙升,系统面临崩溃。

5、°的水温在好氧过程中会很快降低的啊,因为池子都很大,加上曝气。温度不是问题。只是,39°的水温利用在厌氧反应过程对去除氨氮会很有利的。

冬季脱氮效果差怎么改进?

1、温度降低5度脱氮效果变差是温度太低。根据查询相关资料信息,现有的解决方案非常有限,风机一侧设置空气预热室,将冬季-10~-20的冷空气预热至5~8,空气管道设有管廊,便于保温处理。

2、减少进水氨氮负荷,一是降低进水氨氮浓度,二是减少进水水量。冬季,活性污泥容易受氨氮(或有机氮)的冲击,因此建议启用应急调节池,从而可以有效地控制进水量,进而控制进水氨氮浓度。

3、冬天总氮不达标,可采用湛清环保总氮处理集成装备IDN-BMP,一般反硝化细菌生长的温度为25~35℃,冬季整体提问较低小于20℃,因此低温成为冬季微生物反硝化脱氮的限制性因素。

污泥老化导致硝化菌流失使得氨氮去除效率低怎么解决?大概需要多久恢复...

污泥龄过短会使硝化菌的大量流失,氨氮去除效果下降,因此需要保证污泥龄大于20天。为了除磷,强化排泥后会使污泥龄缩短,不利硝化反应。因此只投加营养物是不能解决总磷和氨氮的问题。

在好氧条件下通过好氧硝化菌的作用,将污水中的氨氮氧化为亚硝酸盐或硝酸盐,在缺氧条件下利用反硝化菌(脱氮菌)将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气而从污水中逸出。

前置反硝化能够利用废水中部分快速易降解有机物作碳源,虽然可节约反硝化阶段外加碳源的费用,但是,前置反硝化工艺对氮的去除不完全,废水和污泥循环比也较高,若想获得较高的氮去除率,则必须加大循环比,能耗相应也增加。

吹脱法除氨氮,去除率可达60%~95%,工艺流程简单,处理效果稳定,吹脱出的氨气用盐酸吸收生成氯化铵可回用于纯碱生产作母液,也可根据市场需求,用水吸收生产氨水或用硫酸吸收生产硫酸铵副产品,未收尾气返回吹脱塔中。

折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法和生物脱氨法等多种方法,这些技术可分为物理化学法和生物脱氮技术两大类。生物脱氮法。微生物去除氨氮过程需经两个阶段。

氨氮超标的解决方法可分为三类:物理法、化学法和生物法。由于环境影响、硬件设施和处理成本,第三种生物脱氮方法较为普遍。

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