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硝化菌的培育相關于異養菌來講比擬難,硝化菌的培育過程同時也是污泥的馴化過程。硝化細菌的培育應遵照按部就班、對癥下藥、精心控制的的準繩,出水穩定后并逐漸增加原水的進水量。
每次增加的進水量為設計進水量的5—10%,每增加一次應穩定2-3個周期或2天左右,發現系統內或出水指標上升應繼續維持本次進水量,直至出水指標穩定,如出水指標不斷上升,應暫停進水,待指標恢復正常后,進水量應略微減少,或略大于上周期進水量。以此類推,最終到達系統設計契合。
依據影響硝化菌生長的要素來肯定硝化菌培育時應控制的指標:
1、溫度
在生物硝化系統中,硝化細菌對溫度的變化十分敏感,在5~35℃的范圍內,硝化菌能停止正常的生理代謝活動。當廢水溫度低于15℃時,硝化速率會明顯降落,當溫度低于10℃時已啟動的硝化系統能夠勉強維持,硝化速率只要30℃時的硝化硝化速率的25%。雖然溫度的升高,生物活性增大,硝化速率也升高,但溫渡過高將使硝化菌大量死亡,實踐運轉中請求硝化反響溫度低于38℃。
例如高氨工業廢水處理工程的調試應盡量選擇氣溫15度以上的時節,假如必需在冬季啟動,應盡量選用高氨污水廠的菌種,或有保溫、加溫措施的系統。
2、pH值
硝化菌對pH值變化十分敏感,最佳pH值是8.0~8.4,在這一最佳pH值條件下,硝化速度,硝化菌最大的硝化速度可達最大值。在硝化菌培育時,假如進水pH值較高,可以到達8.0左右最好,假如達不到也不應刻意追求,只需系統內pH值不低于6.5即可,如低于此值,應及時補充堿度,如NaOH、Na2CO3等。
3、溶解氧
氧是硝化反響過程中的電子受體,反響器內溶解氧上下,必會影響硝化反響得進程。在活性污泥法系統中,大多數學者以為溶解氧應該控制在1.5~2.0mg/L內,低于0.5mg/L時硝化反響趨于中止。當前,有許多學者以為在低DO(1.5mg/L)下可呈現SND(同步硝化反硝化)現象。在DO>2.0mg/L,溶解氧濃度對硝化過程影響可不予思索。但DO濃度不宜太高,由于溶解氧過高可以招致有機物合成過快,從而使微生物缺乏營養,活性污泥易于老化,構造松懈。此外溶解氧過高,能量耗費過大,在經濟方面也不適宜。
4、生物固體均勻停留時間(污泥齡)
為了使硝化菌群可以在連續流反響器系統存活,微生物在反響器內的停留時間(θc)N必需大于自養型硝化菌最小的世代時間(θc)minN,否則硝化菌的流失率將大于凈增率,將使硝化菌從系統中流失殆盡。普通對(θc)N的取值,至少應為硝化菌最小世代時間的2倍以上,即平安系數應大于2。
5、重金屬及有毒物質
有毒物質除了重金屬外,對硝化反響產生抑止作用的物質還有:高濃度氨氮、高濃度硝酸鹽有機物及絡合陽離子等。
6、COD/BOD
假如系統內COD/BOD較高,系統內的異養菌就會與硝化菌搶奪溶解氧,由于異養菌的數量遠遠大于硝化菌,硝化菌常常在系統內COD/BOD較高的狀況下得不到一定的溶解氧,而無法生長增殖。普通系統內BOD(筆者個人傾向于COD)高于20mg/l,就會對硝化菌產生抑止。假如進水COD/BOD過高或碳氮比擬高,硝化菌的培育就必需經過延時曝氣來完成,即系統內COD/BOD曾經合格或處于較低程度時,繼續曝氣,給予硝化菌足夠的生長時間,曝氣時,同樣要控制好溶解氧,盡量低于3mg/L,避免污泥加速老化。
7、氨氮濃度
在系統氨氮濃度200mg/L時硝化菌就會被抑止,因而倡議系統內氨氮濃度不高于150mg/L,在高氨污水處置中,由于進水氨氮濃度高,假如不留意,幾個周期下來氨氮濃度就會升高到一定水平,常常在A池高于200mg/L,因而在硝化菌培育過程中以及正常運轉時,應一直維持系統出水氨氮濃度在工藝請求指標以內,保證從調試開端,系統即出合格水。分離以上幾種要素,在培育硝化菌時,應盡量發明其生長的有利條件,制定出最佳計劃。度。