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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,笔者之前遇到的情况是上游汽提塔控制温度降低,导致来水氨氮突然升高,脱氮系统崩溃,出水氨氮超标,污水处理现场氨味特别浓(曝气会有部分游离氨逸出)。分析:氨氮冲击目前还没有明确的解释,笔者分析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。
1、反应温度对相对分子和黏度的影响
当反应温度为19℃时,聚丙烯酰胺相对分子都在1600万以上,黏度在45mPa?s以上,随着反应温度的升高,反应速率将大幅度的,但也同时造成了试样相对分子的下降。这是因为随着反应温度的升高,链引发的增长速度要高于链增长的速度,这就了基浓度的升高,从而引起聚丙烯酰胺相对分子的下降。
2、单体浓度对相对分子和黏度的影响
当聚丙烯酰胺单体浓度为230g/L时,试样相对分子达到了2000万,黏度达到了49.7mPa?s,随着单体浓度的增大,聚合物的相对分子和黏度都在减小,实验结果与理论相反。
正常情况下聚丙烯酰胺的使用效果会使用量的增加絮凝效果而提高,不过用量过多时会使效果变低,重新变成稳定的胶体。其次是絮凝时间:有机絮凝剂与无机絮凝剂的配合使用,其的特点是可以获得颗粒的絮凝体,并把油滴凝集或吸附而出去。速度过慢、时间过短,絮凝剂不能与固体颗粒充分接触,不利于絮凝剂捕集胶体颗粒;且絮凝剂的浓度分布也不均匀,更不利于发挥絮凝剂的作用。聚丙烯酰胺的使用效果还与水温有关:低水温时反应速度过慢,水解时间增加,影响处理的水量,同时过高的粘度对絮凝剂的撕裂作用也会使絮凝体变得细小 。高水温时反应速度过快,形成絮凝体细小。 只要掌握以上几个要领,相信大家在使用聚丙烯酰胺絮凝剂的时候就会避免误区,使絮凝效果大大的增加。
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