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硝化菌的培育相关于异养菌来讲比拟难,硝化菌的培育过程同时也是污泥的驯化过程。硝化细菌的培育应遵照按部就班、对症下药、精心控制的的准绳,出水稳定后并逐渐增加原水的进水量。
每次增加的进水量为设计进水量的5—10%,每增加一次应稳定2-3个周期或2天左右,发现系统内或出水指标上升应继续维持本次进水量,直至出水指标稳定,如出水指标不断上升,应暂停进水,待指标恢复正常后,进水量应略微减少,或略大于上周期进水量。以此类推,最终到达系统设计契合。
依据影响硝化菌生长的要素来肯定硝化菌培育时应控制的指标:
1、温度
在生物硝化系统中,硝化细菌对温度的变化十分敏感,在5~35℃的范围内,硝化菌能停止正常的生理代谢活动。当废水温度低于15℃时,硝化速率会明显降落,当温度低于10℃时已启动的硝化系统能够勉强维持,硝化速率只要30℃时的硝化硝化速率的25%。虽然温度的升高,生物活性增大,硝化速率也升高,但温渡过高将使硝化菌大量死亡,实践运转中请求硝化反响温度低于38℃。
例如高氨工业废水处理工程的调试应尽量选择气温15度以上的时节,假如必需在冬季启动,应尽量选用高氨污水厂的菌种,或有保温、加温措施的系统。
2、pH值
硝化菌对pH值变化十分敏感,最佳pH值是8.0~8.4,在这一最佳pH值条件下,硝化速度,硝化菌最大的硝化速度可达最大值。在硝化菌培育时,假如进水pH值较高,可以到达8.0左右最好,假如达不到也不应刻意追求,只需系统内pH值不低于6.5即可,如低于此值,应及时补充碱度,如NaOH、Na2CO3等。
3、溶解氧
氧是硝化反响过程中的电子受体,反响器内溶解氧上下,必会影响硝化反响得进程。在活性污泥法系统中,大多数学者以为溶解氧应该控制在1.5~2.0mg/L内,低于0.5mg/L时硝化反响趋于中止。当前,有许多学者以为在低DO(1.5mg/L)下可呈现SND(同步硝化反硝化)现象。在DO>2.0mg/L,溶解氧浓度对硝化过程影响可不予思索。但DO浓度不宜太高,由于溶解氧过高可以招致有机物合成过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,构造松懈。此外溶解氧过高,能量耗费过大,在经济方面也不适宜。
4、生物固体均匀停留时间(污泥龄)
为了使硝化菌群可以在连续流反响器系统存活,微生物在反响器内的停留时间(θc)N必需大于自养型硝化菌最小的世代时间(θc)minN,否则硝化菌的流失率将大于净增率,将使硝化菌从系统中流失殆尽。普通对(θc)N的取值,至少应为硝化菌最小世代时间的2倍以上,即平安系数应大于2。
5、重金属及有毒物质
有毒物质除了重金属外,对硝化反响产生抑止作用的物质还有:高浓度氨氮、高浓度硝酸盐有机物及络合阳离子等。
6、COD/BOD
假如系统内COD/BOD较高,系统内的异养菌就会与硝化菌抢夺溶解氧,由于异养菌的数量远远大于硝化菌,硝化菌常常在系统内COD/BOD较高的状况下得不到一定的溶解氧,而无法生长增殖。普通系统内BOD(笔者个人倾向于COD)高于20mg/l,就会对硝化菌产生抑止。假如进水COD/BOD过高或碳氮比拟高,硝化菌的培育就必需经过延时曝气来完成,即系统内COD/BOD曾经合格或处于较低程度时,继续曝气,给予硝化菌足够的生长时间,曝气时,同样要控制好溶解氧,尽量低于3mg/L,避免污泥加速老化。
7、氨氮浓度
在系统氨氮浓度200mg/L时硝化菌就会被抑止,因而倡议系统内氨氮浓度不高于150mg/L,在高氨污水处置中,由于进水氨氮浓度高,假如不留意,几个周期下来氨氮浓度就会升高到一定水平,常常在A池高于200mg/L,因而在硝化菌培育过程中以及正常运转时,应一直维持系统出水氨氮浓度在工艺请求指标以内,保证从调试开端,系统即出合格水。分离以上几种要素,在培育硝化菌时,应尽量发明其生长的有利条件,制定出最佳计划。度。