生物毒性检测仪-水质毒性快速检测仪

产品中心

Product center

联系我们

全国热线:400-800-5896

公司地址:山东省潍坊市寒亭区金马路1号欧龙科技园

当前位置:网站首页>新闻中心>行业新闻>城市废水氨氮、磷超标原因(水质氨氮、磷超标的处理方法)

城市废水氨氮、磷超标原因(水质氨氮、磷超标的处理方法)

文章来源:编辑   发布时间:2025-07-17

城市废水中氨氮和超标非常常见,这也成了污水处理厂重点关注的指标,那氨氮和总磷是指什么呢?污水中含氮化合物分为有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮,四种含氮化合物总量称为总氮(TN);而总是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量,以无机态(无机磷)和有机态(有机磷)存在的的总和。

城市废水氨氮、磷超标原因

氨氮超标原因及处理方法:

1.污泥负荷与污泥龄

负荷越低,硝化进行得越充分,NH3 -N向NO3--N转化的效率就越高。与低负荷相对应,生物硝化系统的SRT一般较长。SRT控制在多少,取决于温度等因素,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。通常回流比控制在50~100%。生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,至少应在8h以上。

3.BOD5/TKN

BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同样运行条件下硝化效率就越低;反之,BOD5 /TKN 越小,硝化效率越高。因此BOD5/TKN值最佳范围为2~3左右。

4.溶解氧

硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的 摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特殊情况下溶解氧含量还需提高。

5.温度与pH

硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15℃时,硝 化速率会明显下降,当污水温度低于5℃时,其生理活动会完全停止。硝化细菌对pH反应很敏感,在pH为8~9的范围内,其生物活性最强,因此,应尽量控制生物硝化系统的混合液pH大于7.0。

水质氨氮、磷超标的处理方法

磷超标原因及处理方法:

1.污泥负荷与污泥龄

厌氧-好氧生物除磷工艺是一种高F/M低SRT系统。当F/M较高,SRT较低时,剩余污泥排放量也就较多。因而,在污泥含磷量一定的条件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。

2.BOD5/TP

要保证除磷效果,应控制进入厌氧区的污水中BOD5/TP大于20。由于聚磷酸菌属不动菌属,其生理活动较弱,只能摄取有机物中极易分解的部分。因此,进水中应保证BOD5的含量,确保聚磷酸菌正常的生理代谢。

3.溶解氧

厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放,以保证后续处理效果。而好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。

4.回流比与水力停留时间

厌氧-好氧除磷系统的的回流比不宜太低,应保持足够的回流比,防止聚磷菌在二沉池内遇到厌氧环境发生磷的释放。在保证快速排泥的前提下,应尽量降低回流比,以免缩短污泥在厌氧区的实际停留时间,影响磷的释放.在厌氧-好氧除磷系统中,若污泥沉降性能良好,则回流比在50~70%范围内,即可保证快速排泥。

2.pH

低pH有利于的释放,高pH有利于磷的吸收,而除效果是磷释放和吸收的综合。因此在生物除系统中,宜将混合液的pH控制在6.5~8.0的范围内。



文章地址:http://www.swdxjcy.com/hyxw/241.html