,硝态氮无法脱除,并且使异养菌群处于优势菌状态,硝化菌处于劣势,从而硝化菌群减少,最终会导致硝化变差,直至崩溃!...防止携带过多的do笔者曾遇到过内回流携带do导致脱氮系统崩溃的情况,对于内回流来说,其携带的do越多,对反硝化的影响越大,一般反硝化池orp控制在-100~-150mv,过多的do直接破坏了反硝化的环境,异养菌优先利用氧气进行代谢
bod5越大,好氧异养菌代谢越旺盛,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越小,硝化效率越高。规范上一般要求进入硝化池的bod小于80ppm。
好氧颗粒污泥自发形成立体分层的微生物群落,包含聚磷菌(paos)、氨氧化菌(aob)、亚硝酸盐氧化菌(nob)、反硝化异养菌,甚至还有厌氧氨氧化菌(anammox)。
anammox脱氮技术的发现打破了传统异养反硝化脱氮的认知,不需要外加有机碳源作为电子供体,也不需要大量的曝气,可以高效的进行污水脱氮,其最高容积氮去除速率达9.5kg·n/(m·d),远远高于传统的硝化反硝化工艺
防止携带过多的do笔者曾遇到过内回流携带do导致脱氮系统崩溃的情况,对于内回流来说,其携带的do越多,对反硝化的影响越大,一般反硝化池orp控制在-100~-150mv,过多的do直接破坏了反硝化的环境,使异养菌处于优势状态
因此,硫自养反硝化技术一直以来就被看做是在处理低c/n污水时用来替代传统异养反硝化工艺的最佳工艺之一。...目前,硫自养反硝化多应用于深度脱氮领域,有些污水处理厂的深度脱氮工艺采用了硫自养反硝化滤池,替代了传统的异养反硝化滤池!
n2o产生源于硝化与反硝化过程,主要涉及亚硝化(aob)及其同步反硝化、常规异养反硝化(hdn)、同步异养硝化-好氧反硝化(hn-ad)和全程氨氧化(comammox)等生物途径,以及硝化过程中间产物nh2oh
,硝态氮无法脱除,并且使异养菌群处于优势菌状态,硝化菌处于劣势,从而硝化菌群减少,最终会导致硝化变差,直至崩溃!...防止携带过多的do笔者曾遇到过内回流携带do导致脱氮系统崩溃的情况,对于内回流来说,其携带的do越多,对反硝化的影响越大,一般反硝化池orp控制在-100~-150mv,过多的do直接破坏了反硝化的环境,异养菌优先利用氧气进行代谢
氨氮浓度的下降速率并不与no3-浓度的上升相适应,这主要是由于异养菌对有机物的氨化而产生的补偿作用造成的。...a/o工艺中因只有一个污泥回流系统,因而使好氧异养菌、反硝化菌和硝化菌都处于缺氧/好氧交替的环境中,这样构成的一种混合菌群系统,可使不同菌属在不同的条件下充分发挥它们的优势。
三、反硝化池环境破坏 这种情况的出现的标志是,反硝化池do大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性异养菌优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致tn的升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面往往带来的可能是氨氮的超标