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1、冬季气温低,氨氮超标怎么办?生物脱氮对环境条件敏感,容易受温度变化影响。绝大多数微生 物正常生长温度为2035七,低温会影响微生物细胞内酶的活性,在 一定温度范围内,温度每降低10,微生物活性将降低1倍,从而 降低了对污水的处理效果。工艺投入运行后,由于四季的交替和所处 的地理位置影响,假设不加以人工调控,温度很难保持适宜。而温度调 控那么会耗费大量的能源。原因分析生物脱氮的基本原理就是先利用好氧阶段,通过硝化细菌和亚硝 化细菌的协同作用,将NH3-N通过硝化作用转化为NOJ和NOJ。然后 在缺氧条件下,通过反硝化作用将硝氮转化为反,岫随后溢出水面释 放到大气,参与自然界N的循环,从而到达降低
2、水中氮含量的目的。氨氧化细菌(AOB,就是把氨氮变成亚硝酸盐的细菌)最正确生长 温度为253(TC,亚硝酸氧化细菌(NOB,就是把亚硝酸盐变成硝酸 盐的细菌)的最正确生长温度为253(TC。硝化菌对温度较为敏感,温 度不但会降低硝化菌的比增长速率,并且会降低其生物活性。在温度 低于152时,硝化速率急剧降低。另一方面,反硝化反响的适宜温度为20-35,低于15T时, 反硝化细菌的繁殖速率、代谢速率和生物活性也都会降低,从而导致 脱氮效果下降。当温度低于5C时,硝化细菌的生命活动几乎停止。 大量的研究说明,硝化作用会受到温度的严重影响,尤其是温度冲击 的影响更加明显。解决措施.加热现行的解决方法
3、非常有限,在我国局部北方城市常用的措施有:(1) 曝气池、二沉池等池壁采用发泡保温板保温,外砌砖围护(炉渣、膨胀珍珠岩等填充)结构,池顶加盖等保温措施;(2) 鼓风机一侧设空气预热室,将冬季-10-2(TC的冷空气预热到5-8;空气管道设置管廊,便于保温处理等;(3) 适当加热污泥,包括回流污泥;用热蒸汽给进入曝气池的污水加热。这些方法都将会增加污水处理的运行本钱。1 .提高泥龄/MLSS提高泥龄的最终表现是MLSS的提高,冬季微生物增殖缓慢,做 为自养菌的硝化细菌增殖更为缓慢,提高泥龄可以使硝化细菌能保持 在一定的范围内(目的是保证硝化细菌为优势菌种),并且适当提高 污泥浓度MLSS,在细菌
4、代谢能力下降的前提下,可以使总量的污泥 代谢能力能保持稳定。2 .溶解氧浓度为了弥补低温对系统带来的不利影响,可以通过提高溶解氧浓度 的措施。有研究说明,初始溶解氧为2mg/L时,为取得相同的硝化速 率,温度每下降1,溶解氧浓度相应提高10%。溶解氧是生物硝化 的重要环境因素,一般应在2mg/L以上,最低控制在0. 50.7rng/L对于同时去除有机物和进行硝化、反硝化的工艺,硝化菌在活性 污泥中约占5%,大局部硝化菌位于生物絮体内部。因此,溶解氧浓 度的增加,将提高溶解氧对生物絮体的穿透力,提高硝化反响速率。 4.生物固定化(填料)经固定化处理后,微生物的抗逆性能提高,能耐受外界环境的变 化
5、,从而保持了较高的活性。此外,微生物经包埋固定后持留能力得 以增强,可望实现反响器的快速启动和高效稳定运行。通过生物固定化可以削弱温度变化对硝化作用的影响。有学者研 究了固定化硝化菌在不同温度下对氨氮的去除效能,采用聚乙烯醇- 硼酸包埋法固定常温富集培养的含耐冷菌的硝化污泥,用于处理常温 和低温生活污水。结果说明,经过固定化处理的硝化菌群即使在低温 条件下,也表现出了较高的硝化效率(80%)。也有学者开展了固定化反硝化细菌脱氮的研究,结果说明,经过 固定化处理,提高了反硝化细菌对温度的适应性,固定化反硝化细菌 对高浓度的较离子和低温的耐受性增加。固定化是一种有效的技术手段,然而也会使微生物活性
6、有所降 低,且固定化后,传质阻力会增大,氧的传质阻碍尤为明显,固定化 更能在厌氧条件下发挥其优势。此外,其本钱也有待技术经济评估。 5.驯化驯化就是人为的在某一特定环境条件长期处理某一微生物群体, 同时不断将它们进行移种传代,以到达累积和选择合适的自发突变体 的一种古老育种方法。微生物的驯化是脱氮工艺运用到低温环境中的 重要措施,使微生物体内的酶和细胞膜的脂类组成能够适应低温环 境,并能在低温条件下发挥作用。大量研究说明,通过适当的驯化策略,经历一定的驯化时间,低 温脱氮工艺可以实现稳定运行。有学者认为,如果将AOB的运行温度从3CTC直接降至5C,会导 致其失活。逐步降低运行温度,AOB可调整细胞膜中的脂肪酸类型使 其在低温条件下不易冻结。