{"id":6998,"date":"2024-06-14T07:16:06","date_gmt":"2024-06-14T07:16:06","guid":{"rendered":"https:\/\/longchangchemical.com\/?p=6998"},"modified":"2024-06-14T02:53:12","modified_gmt":"2024-06-14T02:53:12","slug":"what-is-the-cause-analysis-and-solution-for-ammonia-nitrogen-exceeding-the-standard","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/longchangchemical.com\/it\/what-is-the-cause-analysis-and-solution-for-ammonia-nitrogen-exceeding-the-standard\/","title":{"rendered":"Qual \u00e8 l'analisi delle cause e la soluzione per l'azoto ammoniacale che supera lo standard?"},"content":{"rendered":"<h1><strong>Qual \u00e8 l'analisi delle cause e la soluzione per l'azoto ammoniacale che supera lo standard?<\/strong><\/h1>\n<p>L'azoto \u00e8 il principale nutriente che causa l'eutrofizzazione dei corpi idrici, l'inquinamento da fonti di azoto causa molti problemi di pericolosit\u00e0 ambientale, il contenuto delle norme sulle emissioni e gli indicatori numerici sono in costante miglioramento.<br \/>\nMeccanismo di rimozione dell'azoto<\/p>\n<p>L'eliminazione dell'azoto non avviene attraverso la rimozione del sovraassorbimento cellulare, ma il meccanismo principale:<br \/>\n1. L'azoto organico non biodegradabile in forma particellare diventa un componente del fango attivo attraverso la bioflocculazione e viene rimosso dal sistema escludendo il fango attivo rimanente;<br \/>\n2. L'azoto organico biodegradabile particolato viene convertito in azoto organico biodegradabile solubile attraverso l'idrolisi. L'azoto organico non biodegradabile disciolto, che viene scaricato con l'effluente trattato, determina la concentrazione di azoto organico dell'effluente;<br \/>\n3. L'azoto organico biodegradabile disciolto viene convertito in azoto ammoniacale attraverso l'ammonificazione dei batteri eterotrofi, in cui l'urea pu\u00f2 essere rapidamente idrolizzata in carbonato di ammonio. I batteri nitrificanti ossidano l'azoto ammoniacale in azoto nitrico in condizioni aerobiche, mentre i batteri denitrificanti eterotrofi riducono il nitrato in azoto gassoso in condizioni anossiche, che viene eliminato dall'acqua.<br \/>\nA causa dell'area anossica la denitrificazione richiede una grande quantit\u00e0 di fonte di carbonio, quindi l'area anossica generale \u00e8 collocata nella parte anteriore del trattamento biologico (estremit\u00e0 di aspirazione), ma l'acqua di aspirazione \u00e8 per lo pi\u00f9 azoto ammoniacale, meno azoto nitrico, non pu\u00f2 essere denitrificata, quindi \u00e8 necessario un reflusso interno.<br \/>\nLa concentrazione totale di azoto nell'effluente della vasca biochimica e nel reflusso interno \u00e8 la stessa, pertanto, anche allo stato teorico, il tasso massimo di rimozione dell'azoto pu\u00f2 raggiungere solo (r+R)\/(1+r+R), di cui, r \u00e8 il rapporto del reflusso interno, R \u00e8 il rapporto del reflusso del fango.<br \/>\nProcesso di rimozione biochimica dell'azoto<\/p>\n<p>Il processo di rimozione biochimica dell'azoto comprende principalmente il processo di ammonificazione, il processo di nitrificazione e il processo di denitrificazione, il quale contiene l'intero processo di denitrificazione e la denitrificazione a breve distanza, con un ciclo di generazione dei batteri nitrificanti di 5~8 giorni e un ciclo di generazione dei batteri denitrificanti di circa 15 giorni.<br \/>\n1. Processo di ammonificazione:<br \/>\nIl processo di ammonificazione \u00e8 la decomposizione microbica di composti organici azotati per produrre ammoniaca; in genere pu\u00f2 essere suddiviso in due fasi. La prima fase \u00e8 la degradazione dei composti organici azotati (proteine, acidi nucleici, ecc.) in composti azotati semplici come peptidi, aminoacidi, aminozuccheri, ecc. La seconda fase \u00e8 la degradazione dei composti azotati semplici prodotti nel processo di deamidazione in NH\u2083.<br \/>\n2. Processo di nitrificazione:<br \/>\nIl principio del processo di nitrificazione \u00e8 il seguente: in condizioni aerobiche, l'ammoniaca e l'azoto vengono ossidati dai batteri nitrificanti in nitriti e nitrati.<br \/>\nComprende due fasi di reazione fondamentali: i batteri nitritici coinvolti nella conversione dell'azoto ammoniacale in nitrito; i batteri nitratici coinvolti nella conversione del nitrito in nitrato.<br \/>\n3. Processo di denitrificazione:<br \/>\nIl principio del processo di reazione di denitrificazione \u00e8 il seguente: in condizioni anossiche, i batteri denitrificanti riducono i nitriti e i nitrati in azoto e fuoriescono dalle acque reflue, in modo da raggiungere lo scopo della rimozione dell'azoto.<br \/>\nLa denitrificazione \u00e8 il processo di reazione di nitrificazione di nitrati e nitriti ridotti ad azoto; i batteri denitrificanti sono una classe di microrganismi eterotrofi partenogenetici anossici ad energia chimica. I batteri dei nitriti e i batteri dei nitrati sono autotrofi chemioenergetici, che utilizzano CO\u2082, CO\u2083\u00b2\u02c9, HCO\u2083-, ecc. come fonte di carbonio e ottengono energia attraverso la reazione redox di NH\u2083, NH\u2074\ufe62 o NO\u00b2\u02c9. Il processo di nitrificazione deve avvenire in condizioni aerobiche e utilizza l'ossigeno come accettore di elettroni e l'azoto elementare come donatore di elettroni.<br \/>\nIn presenza di ossigeno molecolare, i batteri denitrificanti effettuano la decomposizione ossidativa della materia organica, utilizzando l'ossigeno molecolare come accettore finale di elettroni; in assenza di ossigeno molecolare, i batteri denitrificanti utilizzano i nitrati e i nitriti presenti nel N \u00b3 \ufe62 e nel N \u2075 \ufe62 come accettore di elettroni, mentre la materia organica viene utilizzata come fonte di carbonio per fornire il donatore di elettroni per fornire energia e stabilizzazione ossidativa; ci\u00f2 significa che la reazione di denitrificazione deve avvenire in condizioni anossiche. Ci\u00f2 significa che la denitrificazione deve avvenire in condizioni anossiche.<br \/>\nDurante la denitrificazione, i batteri denitrificanti hanno bisogno di fonti di carbonio organico (ad esempio, carboidrati, alcoli, acidi organici) come donatori di elettroni e utilizzano l'azoto in NO\u00b3\u02c9 per la respirazione anossica. La reazione di nitrificazione consuma 4,57 g di ossigeno e 7,14 g di alcalinit\u00e0 per 1 g di azoto ammoniacale ossidato, il che si manifesta con una diminuzione del pH. Durante la denitrificazione, la rimozione dell'azoto nitrico \u00e8 accompagnata dalla rimozione della fonte di carbonio, che viene scontata a DO2,6g; inoltre, il processo di denitrificazione compensa l'alcalinit\u00e0 di 3,57g.<br \/>\nImmagine dell'intero processo di denitrificazione e breve processo di denitrificazione diagrammi di principio biochimico<\/p>\n<p>L'azoto ammoniacale supera il motivo e la soluzione standard<\/p>\n<p>1. Alta concentrazione di materia organica<br \/>\nMotivo dell'analisi: il funzionamento e la gestione non sono adeguati, l'effetto del pretrattamento \u00e8 scarso, la SS \u00e8 maggiore, per cui la concentrazione di materia organica nell'acqua di alimentazione biochimica del trattamento delle acque reflue \u00e8 troppo elevata, il che ha superato la capacit\u00e0 di trattamento della biochimica, portando cos\u00ec alla rimozione del COD e dell'azoto ammoniacale in modo inefficiente.Il COD \u00e8 elevato, il che inibisce l'attivit\u00e0 dei batteri nitrificanti e contribuisce a dare spazio all'attivit\u00e0 dei batteri anaerobici, che portano all'idrolisi dell'azoto organico in ammoniaca, causando un aumento del contenuto di azoto ammoniacale delle acque reflue. pi\u00f9 elevato.<br \/>\nSoluzione: interrompere immediatamente l'ingresso dell'acqua per l'aerazione del mulino, l'apertura continua del reflusso interno ed esterno; interrompere lo scarico dei fanghi per garantire la concentrazione dei fanghi; se la materia organica ha causato l'espansione dei batteri non filamentosi, \u00e8 possibile aggiungere PAC per aumentare la flocculazione dei fanghi, aggiungere antischiuma per eliminare l'impatto della schiuma. Migliorare il livello di gestione, fare un buon lavoro di pretrattamento front-end, ridurre il carico biochimico.<br \/>\n2. Anomalia del reflusso interno<br \/>\nMotivo dell'analisi: reflusso interno anomalo dovuto a guasto elettrico, guasto meccanico o cause antropiche. Il reflusso interno causato dall'azoto ammoniacale superiore alla norma pu\u00f2 essere attribuito anche all'impatto della materia organica, perch\u00e9 non c'\u00e8 reflusso di liquido di nitrificazione, con conseguente piscina aerobica solo una piccola quantit\u00e0 di azoto nitrico trasportato dal reflusso esterno, l'ambiente anaerobico complessivo, la fonte di carbonio sar\u00e0 solo idrolizzata e acidificata e non sar\u00e0 metabolizzata in fuga di anidride carbonica, quindi un gran numero di materia organica nella vasca di aerazione, con conseguente aumento di azoto ammoniacale.<br \/>\nSoluzione: il reflusso interno ha portato a un elevato livello di azoto ammoniacale, revisionare la pompa di reflusso interna, interrompere o ridurre l'apporto di acqua per l'aerazione con il mulino; il sistema di nitrificazione \u00e8 collassato, interrompere l'apporto di acqua per l'aerazione con il mulino, se ci sono le condizioni, la situazione \u00e8 pi\u00f9 urgente, \u00e8 possibile aggiungere a un sistema di denitrificazione simile fanghi biochimici, per accelerare il recupero del sistema. Controllare regolarmente la pompa di ritorno, per individuare e risolvere tempestivamente il problema.<br \/>\n3. Il pH \u00e8 troppo basso<br \/>\nAnalizzare il motivo: in generale i microrganismi dovrebbero essere nell'intervallo pH=6-9 \u00e8 pi\u00f9 appropriato, in genere il pH basso causato dall'azoto ammoniacale supera lo standard ci sono tre casi:<br \/>\na. All'interno del reflusso \u00e8 troppo grande o all'interno del reflusso all'aerazione aperta troppo grande, con conseguente trasporto di una grande quantit\u00e0 di ossigeno nella piscina anossica, danni all'ambiente anossico, metabolismo aerobico dei batteri denitrificanti, parte della materia organica \u00e8 metabolizzata aerobicamente, che compromette seriamente la completezza della denitrificazione, poich\u00e9 la denitrificazione pu\u00f2 essere compensata dal metabolismo della reazione di nitrificazione dalla met\u00e0 dell'alcalinit\u00e0, la distruzione dell'ambiente anossico porta a una riduzione dell'alcalinit\u00e0 generata dalla riduzione del pH al di sotto del pH appropriato del batterio di nitrificazione. Dopo che il pH della reazione di nitrificazione \u00e8 inibito, l'azoto ammoniacale aumenta.<br \/>\nb. Il rapporto CN dell'acqua in ingresso \u00e8 insufficiente, il motivo \u00e8 anche la denitrificazione incompleta, l'alcalinit\u00e0 prodotta \u00e8 minore, con conseguente diminuzione del pH.<br \/>\nc. Il pH diminuisce continuamente a causa della diminuzione dell'alcalinit\u00e0 dell'acqua di alimentazione.<br \/>\nSoluzione: constatato che il pH \u00e8 in continuo calo, si dovrebbe iniziare ad aggiungere alcali per mantenere il pH, e poi analizzare per trovare la causa; se il pH \u00e8 troppo basso ha portato al collasso del sistema, prima di tutto, per aggiungere il pH del sistema, e poi l'aerazione noioso o l'aggiunta dello stesso tipo di fango.<br \/>\n4.Il DO \u00e8 troppo basso<br \/>\nAnalisi dei motivi: l'invecchiamento dell'aeratore e l'aerazione intermittente possono facilmente portare all'intasamento dell'aeratore, l'ossigenazione e la miscelazione della piscina sono bloccate, mentre la reazione di nitrificazione \u00e8 il metabolismo aerobico, \u00e8 necessario garantire che la piscina di aerazione dell'ossigeno disciolto ambiente adatto (anossico piscina DO = 0,2 ~ 0,5 mg \/ L, aerobico piscina DO \u2265 2 mg \/ L) pu\u00f2 essere effettuata normalmente, e DO \u00e8 troppo basso si tradurr\u00e0 in nitrificazione \u00e8 bloccato, l'azoto ammoniacale supera lo standard.<br \/>\nSoluzione: sostituire la testa di aerazione; aumentare la potenza di conversione della frequenza del ventilatore, aumentare il volume d'aria.<br \/>\n5. L'et\u00e0 del fango \u00e8 troppo bassa<br \/>\nAnalisi dei motivi: un eccessivo scarico dei fanghi e un reflusso dei fanghi troppo scarso portano a una riduzione dell'et\u00e0 dei fanghi, perch\u00e9 i batteri hanno un periodo di generazione, il SRT \u00e8 inferiore al periodo di generazione, quindi i batteri non possono essere riuniti nel sistema, la formazione di ceppi dominanti, quindi i metaboliti corrispondenti non possono essere rimossi. In genere l'et\u00e0 del fango \u00e8 3-4 volte il periodo di generazione batterica. Nelle multiserie, il ritorno dei fanghi non \u00e8 bilanciato e la differenza tra il ritorno dei fanghi di ciascuna serie \u00e8 troppo grande, il che porta all'aumento dell'azoto ammoniacale nelle serie con un ritorno di fanghi inferiore.<br \/>\nSoluzione: ridurre l'apporto di acqua o l'aerazione silenziosa; aggiungere lo stesso tipo di fango; se il problema \u00e8 causato da un reflusso sbilanciato del fango, ridurre la serie problematica di apporto di acqua o l'aerazione silenziosa, per garantire che la serie normale di funzionamento sar\u00e0 parte del reflusso del fango alla serie problematica, ogni serie di dispositivi di misurazione del flusso impostati per facilitare l'osservazione.<br \/>\n6. Le fluttuazioni della qualit\u00e0 dell'acqua hanno un impatto<br \/>\nAnalisi dei motivi: fluttuazioni della qualit\u00e0 e della quantit\u00e0 dell'acqua, assenza di un trattamento di regolazione della piscina, con conseguente aumento improvviso dell'azoto ammoniacale nell'acqua, collasso del sistema di rimozione dell'azoto, superamento della norma da parte dell'azoto ammoniacale nell'acqua.<br \/>\nSoluzione: Assicurarsi che il pH del caso, aggiungere lo stesso tipo di fango, annoiato sistema di recupero di aerazione; la fine del processo per aggiungere ammoniaca azoto remover dosaggio e dispositivo di reazione per la gestione delle emergenze.<br \/>\n7. Bassa temperatura<br \/>\nAnalisi dei motivi: la temperatura invernale dell'acqua \u00e8 molto bassa, soprattutto la differenza di temperatura tra il giorno e la notte, spesso inferiore alla temperatura necessaria per il metabolismo batterico, rendendo i batteri dormienti e il sistema di nitrificazione anormale.<br \/>\nSoluzione: interrare la piscina in fase di progettazione; aumentare la concentrazione di fango in anticipo; riscaldare l'acqua in ingresso alla temperatura appropriata (la temperatura ottimale della reazione di nitrificazione \u00e8 generalmente di 20-30\u2103, il tasso di reazione di nitrificazione diminuisce al di sotto di 15\u2103 e si arresta al di sotto di 5\u2103; la temperatura ottimale della denitrificazione \u00e8 di 20-40\u2103 e l'attivit\u00e0 dei batteri denitrificanti diminuisce al di sotto di 15\u2103; la temperatura ottimale dei comuni batteri aerobici \u00e8 generalmente di 15-30\u2103).<br \/>\n8. Problema della selezione del processo<br \/>\nAnalisi dei motivi: il processo di denitrificazione scelto \u00e8 la semplice vasca di aerazione, l'ossidazione per contatto, l'SBR e cos\u00ec via; infatti, per garantire che l'HRT (tempo di ritenzione idraulica) e l'SRT (et\u00e0 del fango) siano sufficientemente lunghi, questi processi possono essere de-ammoniaci, ma non economici.<br \/>\nSoluzione: Estendere l'HRT e l'SRT, ad esempio trasformando il sistema in MBR per migliorare l'et\u00e0 del fango, ecc.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qual \u00e8 l'analisi delle cause e la soluzione per l'azoto ammoniacale che supera lo standard? L'azoto \u00e8 il principale nutriente che causa l'eutrofizzazione dei corpi idrici, l'inquinamento da fonti di azoto \u00e8 causa di molti problemi di pericolo ambientale, il contenuto delle norme di emissione pertinenti e gli indicatori numerici sono in costante miglioramento. 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