氨氮超标是什么原因导致?怎么样才能快速处理达标

供稿:hz-xin.com     日期:2025-01-17
氨氮超标是什么原因导致?如何快速去除

污水氨氮超标一般就是里面含有的一些营养的成分,或者杂质的成分超标了,经过发酵发热而生成的这种氨氮器超超标的唯一的办法就是减少排放,或者用清水冲淡的

生活污水超标的问题原因相对好找一些。
1、自身硝化菌优势性差。市政污水系统硝化菌一般采用的是土菌(也就是用市政污泥自行培养的硝化菌)。这种菌种是有硝化能力的,但是在抗高负荷冲击方面、冬季耐低温方面、风机供氧不足方面、高盐水进入方面是基本没有抵抗能力的。
2、曝气不足。或者进水浓度、水量突然升高,导致系统氧气供应不足,硝化菌受到严重的抑制或者死亡。这种情况比较常见。硝化菌属于自养型菌种,时代周期长,摄氧能力差。因此这种情况下,硝化菌非常容易受到冲击。
3、冬季温度低。菌种活性差,这种情况下受温度影响,整个系统的菌种活性变差,从而导致硝化菌生存困难,导致超标。
市政污水解决氨氮超标的问题,定期补充优势菌种,尤其是入冬之前,强化菌种的优势性,稳定系统硝化菌的数量和能力。解决市政污水氨氮超标问题,重在菌种的强化,因为市政污水的可生化性比较好。

氨氮超标是以下几种原因导致,需要对应处理才能快速处理达标:

1、有机物浓度高
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。COD高时会抑制硝化菌的活性而有利于发挥异氧菌的活性,使得有机氮发生水解而转化成氨氮,从而造成废水中的氨氮含量更高。
解决办法:立即停止进水进行闷曝、内外回流连续开启;停止排泥保证污泥浓度;如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加PAC来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫。后续提高管理水平,做好前端预处理,降低生化负荷。

2、内回流异常

分析原因:因电气故障、机械故障或人为原因导致内回流异常。内回流导致的氨氮超标也可以归到有机物冲击中,因为没有硝化液的回流,导致好氧池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出,所以大量有机物进入曝气池,导致了氨氮的升高。

解决办法:内回流已经导致氨氮升高,检修内回流泵,停止或者减少进水进行闷曝;硝化系统已经崩溃,停止进水闷曝,如果有条件、情况比较紧迫可以投加相似脱氮系统的生化污泥,加快系统恢复。后续定期检查回流泵,及时发现并解决问题。
3、pH过低

分析原因:一般微生物要在pH=6-9范围内比较合适,一般pH过低导致的氨氮超标有三种情况:
a.内回流太大或者内回流处曝气开太大,导致携带大量的氧进入缺氧池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢,部分有机物被有氧代谢掉,严重影响了反硝化的完整性,因为反硝化可以补偿硝化反应代谢掉碱度的一半,所以因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,pH降低,低于硝化细菌适宜的pH之后硝化反应受抑制,氨氮升高。
b.进水CN比不足,原因也是反硝化不完整,产生的碱度少,导致的pH下降。
c.进水碱度降低导致的pH连续下降。

解决办法:发现pH连续下降就要开始投加碱来维持pH,然后再通过分析去查找原因;如果pH过低已经导致了系统的崩溃,首先要把系统的pH补充上来,然后闷曝或者投加同类型的污泥。

4、DO过低

原因分析:曝气器老化和间歇曝气容易导致曝气器堵塞,池内曝气充氧和搅拌受阻,而硝化反应是有氧代谢,需要保证曝气池溶氧适宜的环境(缺氧池DO=0.2~0.5mg/L,好氧池DO≥2mg/L)下才能正常进行,而DO过低则会导致硝化受阻,氨氮超标。

解决办法:更换曝气头;提高风机变频功率,增大风量。

5、泥龄过低
原因分析:排泥过多和污泥回流过少都会导致污泥的泥龄降低,因为细菌都有世代期,SRT低于世代期,会导致该细菌无法在系统中聚集,形成不了优势菌种,所以对应的代谢物无法去除。一般泥龄是细菌世代期的3-4倍。多系列中,污泥回流不均衡,各系列污泥回流相差过大,导致污泥回流少的系列氨氮升高。

解决办法:减少进水或者闷曝;投加同类型污泥;如果是污泥回流不均衡导致的问题,把问题系列的减少进水或者闷曝、保证正常系列运行的情况下将部分污泥回流到问题系列,每个系列设置流量计量装置,便于观察。
6、水质波动冲击

原因分析:水质水量波动大,调节池处理不到位,导致来水氨氮突然升高,脱氮系统崩溃,出水氨氮超标。

解决办法:保证pH的情况下,投加同类型污泥、闷曝恢复系统;工艺末端增设氨氮去除剂投加和反应装置用于应急理。

7、温度过低

原因分析:冬季进水温度很低,尤其是昼夜温差大,往往低于细菌代谢需要的温度,使得细菌休眠,硝化系统异常。
解决办法:设计阶段把池体做成地埋式的;提前提高污泥浓度;进水加热至适宜温度(硝化反应的最佳温度一般为20-30℃,15℃以下硝化反应速率下降,5℃以下停止;反硝化最佳温度为20-40℃,15℃以下反硝化菌活性下降;普通好氧菌最佳温度一般为15-30℃)。

8、工艺选择问题

原因分析:脱氮选用的工艺是单纯的曝气池、接触氧化、SBR等等这些工艺,其实,在保证HRT(水力停留时间)和SRT(泥龄)足够长的情况下,这些工艺是可以脱氨氮的,但不经济。

解决办法:延长HRT和SRT,例如改造成MBR提高泥龄等等;前面增加反硝化池。

氨氮在农业、生活和工业污水中普遍存在,与其他形式(即硝酸盐和亚硝酸盐)的氮相比,某些工业废水中的氨氮含量要高得多,为防止水体富养化,氨氮废水超标的处理至关重要。
首先,控制进水水量与水质;控制进水水量,特别是应控制高浓度氨氮废水直接进入生化系统;适当补充碳源,调节 C/N 值。
其次,在调控工艺关键点的同时,投加高效复合菌,强化生物处理效果。在现有工艺基础上,对工艺关键点进行重点调控,新增HNF-MP1高效硝化反应器,基于改造的项目实施方式简单,无需停水安装,采用生物倍增扩培技术,对高效脱氮复合菌种进行扩培,强化反应器内微生物的数量,提升硝化反应速率,轻松解决氨氮超标问题。

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