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完善的保溫措施
反硝化細菌對溫度變化雖不如硝化細菌那樣敏感,但反硝化效果也會隨溫度變化而變化。
溫度越高,硝化速率也越高,在30~35℃時,DNR增至Z大。
當低于15℃時,反硝化速率將明顯降低;至5℃時,反硝化將趨于停止。
反硝化充分利用進水有機物作為碳源
反硝化菌是屬于異養型兼性厭氧菌,在厭氧的條件下以NOx-N為電子受體,以有機物(有機碳)為電子供體。
由此可見,碳源是反硝化過程中不可少的一種物質,進水的C/N直接影響生物脫氮除氮效果的重要因素。
一般BOD/TKN=3~4,有機物越充分,反應速度越快,當廢水中BOD/TKN小于3時,需要外加碳源才能達到理想的脫氮目的。因此碳源對反硝化效果影響很大。
反硝化的碳源來源主要分三類:一是廢水本身的組成物,如各種有機酸、淀粉、碳水化合物等;二是廢水處理過程中添加碳源,一般可以添加附近一些工業副產物,如乙酸、丙酸和甲醇等;三是活性污泥自身死亡自溶釋放的碳源,稱為內源碳。
硝化反應的特點:
⑴NH3的生物氧化需要大量的氧,大約每去除1kg的NH3-N需要4.6kgO2;
⑵硝化過程細胞產率非常低,且難以維持較高生物濃度,特別是在低溫的冬季;
⑶硝化過程中產生大量的的質子(H—),為了使反應能順利進行,需要大量的堿中和,其理論上大約為每氧化1kg的NH3-N需要堿度7.14 kg(碳酸鈣堿度)。
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