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一体化生活污水处理设备中反硝化的影响因数

        随着国家环保政策力度不断加强,公众环保意识不断提升,一体化生活污水处理设备在居民生活污水处理中发挥的极大的作用。不少一体化生活污水处理设备采用互联网+A/O,融合了互联网和物联网技术,使其能更高效的为广大人民群众服务。
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        一体化生活污水处理设备,虽然广泛在分散式污水处理中应用,但是其对专业化知识技能要求高,也进一步提高了其售后维护的成本。今天我们就一体化生活污水处理设备中反硝化的影响因数做个汇总。
 
①碳源(C/N)的控制

        生物脱氮的反硝化过程中,需要一定数量的碳源以保证一定的碳氮比,而使反硝化反应能顺利地进行。碳源的控制包括碳源种类的选择、碳源需求量及供给方式等,反硝化菌碳源的供给可用外加碳源的方法(如传统脱氮工艺)、利用原废水中的有机碳(如前置反硝化工艺等)的方法来实现。

        反硝化的碳源可分为三类:第一类为外加碳源,如甲醇、乙醇、葡萄糖、淀粉、蛋白质等,但以甲醇为主;第二类为原废水中的有机碳为细胞物质,细菌利用细胞成分进行内源反硝化,但反硝化速率最慢。

        当原废水中的BOD5与TKN(总凯氏氨)之比在5~8时,BOD5与TKN之比大于3~5时,可认为碳源充足。如需外加碳源,多采用甲醇,因甲醇被分解后产物为CO2、H2O,不留任何难降解的产物。
一体化生活污水处理设备工艺流程
②PH
        反硝化反应最适宜的pH值为8~8.6,pH值高于8.6或低于6,反硝化速率将大幅度下降。

③温度

        反硝化反应最适宜的温度是20~40℃。低于15℃反硝化反应速率降低,为了保持一定的反应速率,在冬季时采用降低处理负荷、提高生物固体平均停留时间以及水力停留时间等措施。

④溶解氧

        反硝化菌属于异养兼性厌氧菌,在无分子氧但存在硝酸和亚硝酸离子的条件下,一方面,它们能够利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原;另一方面,因为反硝化菌体内的某些酶系统组分只有在有氧条件下才能合成,所以反硝化菌适宜在厌氧、好氧条件交替下进行,故溶解氧应控制在0.5mg/以下。

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