一、泥龄导致的氨氮超标1、压泥过多,导致氨氮升高。2、污泥回流不均衡,两侧系统污泥回流相差过大,导致污泥回流少的一侧氨氮升高。分析:压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。解决办法:1、减少进水或者悶爆2、投加同类型污泥(一般情况下1,2一块用效果更好)3、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悶爆、保证正常系列运行的情况下将部分污泥回流到问题系列二、DO过低导致的氨氮超标当污水是高硬度的废水,特别容易结垢,开始曝气使用微孔爆气器,运行一段时间曝气头就会堵塞,导致DO一直提不上来导致氨氮升高。分析:原因很简单,曝气的作用是充氧和搅拌,曝气头的堵塞造成两种都受到影响,而硝化反应是有氧代谢,需要保证曝气池溶氧适宜的环境下才能正常进行,而DO过低则会导致硝化受阻,氨氮超标。解决办法:1、更换曝气头,如果硬度低操作问题导致的堵塞可以考虑这种方法2、改造成大孔曝气器(氧利用率过低,风机余量大和不差钱的企业可以考虑)或者射流曝气器(只能用监测池出水来进行充当动力流体,尤其是硬度高的污水,切记!)三、氨氮冲击导致的氨氮超标这种情况一般是工业污水或者有工业污水进入生活污水管网的系统才能遇到分析:氨氮冲击目前还没有明确的解释,氨氮冲击是因为水中游离氨(FA)过高导致的,虽然FA(游离氨)对AOB(氨氧化细菌/亚硝酸细菌)影响比较弱,但是当FA(游离氨)浓度在10~150mg/L时就开始对AOB(氨氧化细菌/亚硝酸细菌)产生抑制作用,而游离氨(FA)对NOB(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸菌)影响更敏感,游离氨(FA)在0.1~60mg/L时对NOB(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸菌)就起到的抑制作用,众所周知,硝化反应是亚硝酸菌和硝酸菌共同完成的,对亚硝酸菌的抑制直接就可以导致硝化系统的崩溃。解决办法:保证PH的情况下,下面三种方法同时进行效果更好更快1、降低系统内氨氮浓度2、投加同类型污泥3、悶爆四、温度过低导致的氨氮超标这种情况多发生在北方无保温或加热的污水处理厂,因为水温低于硝化细菌的适宜温度,而且MLSS没有为了冬季代谢缓慢而提高,导致的氨氮去除率下降。分析:细菌对温度的要求比人类低,但是也是有底线的,尤其是自养型的硝化细菌,工业污水这种情况比较少,因为工业生产产生的废水温度不会因为环境温度的变化波动很大,但是生活污水水温基本上是受环境温度来控制的,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:1、设计阶段把池体做成地埋式的(小型的污水处理比较适合)2、提前提高污泥浓度3、进水加热,如果有匀质调节池,可以在池内加热,这样波动比较小,如果是直接进水可以用电加热或者蒸汽换热或混合来提高水温,这个需要比较精确的温控来控制进水温度的波动。4、曝气加热,比较小众,目前还没遇到过,其实空气压缩鼓风时温度已经升高了,如果曝气管可以承受,可以考虑加热压缩空气来提高生化池温度。
氨氮检测仪的检测方法多种多样,每种方法都有其特定的应用场景和优缺点。以下是几种常见的氨氮检测仪检测方法,按照清晰、分点的格式进行归纳:一、化学法Nessler法(纳氏比色法)原理:将水样中的氨氮与Nessler试剂(通常是碘化钾和碘化汞的碱性溶液)反应生成黄棕色络合物,通过测量该络合物的吸光度来计算氨氮含量。
使用氨氮检测仪时,可能会遇到多种干扰物,这些干扰物会影响氨氮浓度的准确测量。以下是常见的干扰物及其影响:1、有机物质影响:有机物质在氨氮分析中可能被解析为氨氮,从而产生干扰。
氨氮检测仪(也称为氨氮测定仪或分析仪)的操作方法主要包括准备工作、仪器校准、样品处理、测量、结果记录与分析以及仪器的清洁与保养等步骤。以下是一个详细的操作方法概述:一、准备工作检查仪器:确保氨氮检测仪的电源正常,电缆连接稳固,且仪器无损坏。
氨氮检测仪是一种用于检测水体中氨氮含量的专用仪器,其原理和操作方法如下:一、原理氨氮检测仪的原理主要基于化学反应和光学测量。
水质氨氮检测仪作为环保监测领域的重要工具,其在保障水质安全、提升监测效率等方面具有显著优势。以下是对水质氨氮检测仪优点的详细扩写:准确性高:水质氨氮检测仪采用先进的检测技术和算法,能够提供准确、可靠的氨氮含量数据。
氨氮检测仪的工作原理及操作步骤介绍如下:工作原理氨氮检测仪主要基于特定的化学反应来测定水样中的氨氮含量。
氨氮检测仪空白值偏高的原因可能包括以下几点:水质问题:水样中氨氮含量本身较高,这可能是由于水样受到人为或自然因素的污染。例如,测定使用的蒸馏水可能被污染,含有影响实验结果的杂质,如氨。
氨氮检测仪的检测方法主要包括以下几种:1、化学法:Nessler法:该方法通过氨氮与Nessler试剂反应生成棕色溶液,通过比色法测量溶液的光密度来确定氨氮的浓度。
在操作氨氮检测仪时,需要注意以下细节:仪器预热:在开始测定之前,应确保仪器预热足够的时间,通常为半小时,以保证其达到稳定的工作状态。
首先,我们需要了解什么是氨氮。氨氮是水体中氨和氮化合物(如氨态氮、硝态氮等)的总称。当水体中的氨氮含量过高时,会对水生生物和人类健康造成严重的威胁。因此,对氨氮含量的监测和控制变得尤为重要。