印染废水处理工艺设计( 五 )
由此可知 , 在生物脱氮中将NO2-氧化成NO3- , 再将NO3-还原成NO2-的两步毫无意义 , 可采取有效措施将其避免 , 可节约40%左右的有机碳源和25%左右的氧气 。
短程硝化和反硝化就是将硝化过程中将反应控制在亚硝酸化阶段 , 从而直接进行反硝化 , 废水中氨和微溶解氧对亚硝酸氧化菌有抑制作用 , 有利于氨氧化菌在微氧条件下成为优势菌种 , 从而有利于短程硝化与反硝化的进行 , 但溶解氧并不是越低越好 , 应对其进行适当控制 , 若溶解氧的质量浓度过低 , 会影响氨氧化菌的活性 。 因此 , 实现短程硝化和反硝化的关键是如何能将硝化反应控制在反硝化阶段 。
本废水中含有尿素 , 有机氮含量较高 , 经过微氧调节池和厌氧反应器处理后 , 大部分有机氮会转化成氨氮 , 在后续处理环节采用微氧同步硝化反硝化技术将废水中的氨氮去除到排放标准以下 。
考虑到废水中的碳源相对较少 , 且在反硝化过程中消耗碱度 , 选择在微氧反应池中适当补充NaHCO
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