江蘇華爾源環境工程有限公司作者
一、厭氧塔的供氧環境發作改變
二沉池中發生的污泥首要來源于脫落后的生物膜,因為生物膜中首要為好氧菌,在供氧環境由好氧轉化為厭氧,大量的好氧菌體決裂,細胞質溶出,部分被兼性菌與厭氧菌利用組成菌體,導致本該被厭氧塔生化降解的氨氮部分沒有得到良好的處理,大量的污泥存在,使得二沉池內的氨氮不降反升。
解決方法:
加強二沉池的污泥處理能力或添加污泥處理頻率。
二、自身要素
氨氮首要來源于污水中含氮有機物的分化,焦化、組成氨等工業廢水,以及農田排水等。企業生產中發生的廢水氨氮也會過高,如:廢物滲濾液、催化劑生產廠廢水、肉類加工廢水和組成氨化工廢水等都含有很高濃度的氨氮。
解決方法:
這種狀況只能在生產工藝上下手,去研發新式產品或加工工序,防止氨氮的發生,可是中間的研發進程和時刻需求很長的時刻。
三、工藝上不完善
當污水中的溫度、溶解氧過低時,污水中的菌種活性下降,無法做到正常的推陳出新,從而使得污水中的氨氮無法正常的分化,一旦污水中氨氮濃度過高,就會毒害生化池中的菌種,菌種被破壞之后氨氮就會上升,所以就進入了無限惡性循環中。
解決方法:
通常會改善工藝,添加生化池中的菌種,這種方法雖然能夠有效的降低水中的氨氮值,但改造工藝需求停產而且成本會很高。

關鍵詞:催化劑
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