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工藝簡介及特點
膜生物反應器工藝(MBR工藝)是膜分離技術與生物技術有機結合的新型、高效的污水處理技術,目前該技術廣泛運用于排放要求高或者中水回用處理,在各方面均具有較大優勢。它是利用膜分離設備將生化反應池中的活性污泥和大分子有機物質截留住,省掉了二沉池。通過膜的截留可保證反應池中具有較高的污泥濃度,水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)可以分別控制,難降解有機物可在反應池中充分降解。因此,MBR工藝通過膜分離技術大大強化了反應器的功能。
氮(有機氮、氨氮、總氮)
有機氮是反映水中蛋白質、氨基酸、尿素等含氮有機化合物總量的一個水質指標。若使有機氮在有氧的條件下進行生物氧化,可逐步分解為NH3、NH4+、N02-、NO3-等形態,NH3和NH4+稱為氨氮,NO2-稱為亞氮,NO3-稱為氮,這幾種形態的含量均可作為水質指標,分別代表有機氮轉化為無機物的各個不同階段。
測定水各種形態的氮化合物,有助于評價水體被污染和“自凈”狀況。魚類對水中氨氮比較敏感,當氨氮含量高時會導致魚類死亡。以游離氨NH3)或銨鹽(NH4-)形式存在于水中,兩者的組成比取決于水的pH值和水溫。當pH值偏高時,游離氨的比例較高。反之,則銨鹽的比例高,水溫則相反。因此,在監測時應該對pH和水溫進行足夠的注意。
氨氮的測定方法,通常有納氏比色法、氣相分子吸收法、*-次氯酸鹽(或水楊酸-次氯酸鹽)比色法和電極法等。
水中N會導致水體富營養化,污水廠出水中的N應該按照國家及地的相應要求進行處理后達標排放,此外,對于廣泛采用二級處理為主的城市污水廠而言,為了保證污水廠的正常運行,必須保證生化池中微生物對營養的需求,好氧法一般控制在:BOD:N:P=100:5:1。
因此,對于污水廠進水N的監測,有利于對微生物營養的控制,當污水中含磷比例較少時,需要人為的進行補充,以保證微生物的營養需求,進而保證污水處理系統的正常運行。
細菌對溫度的要求比人類低,但是也是有底線的,尤其是自養型的硝化細菌,工業污水這種情況比較少,因為工業生產產生的廢水溫度不會因為環境溫度的變化波動很大,但是生活污水水溫基本上是受環境溫度來控制的,冬季進水溫度很低,尤其是晝夜溫差大,往往低于細菌代謝需要的溫度,使得細菌休眠,硝化系統異常。
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