PH下降跟好氧池、厌氧池的关联
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德丰消泡剂污水处理技术答疑1.问:CAST工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水COD,SS偏高,并影响选择池的反硝化反应(因为前段爆气沉砂池已经降解了部分C源),应该如何解决?答:这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生化处理的影响问题。
由于污泥脱水前要加调质药剂,如PAC和PAM,有些药剂有一定的毒性,污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。
处理这些滤液在技术上没问题,只是成本问题,如果选用合适的污泥调质药剂,并控制好加药量以及脱水机的进泥量等,对前面的生化处理就不会造成大的影响。
2.问:“污泥泥龄”是怎样确定的?如何来控制?究竟是用排泥量确定它,还是用其它来确定排泥量?答:泥龄、F/M、等与其说是运行的控制参数,不如说是设计方面的参数,在工艺控制中的只是参考参数。
实际运行中排泥量通常是根据MLSS值加上经验来控制的,在SVI相对稳定的情况下,也可用SV30来参考。
3.问:本厂用的是卡罗塞尔氧化沟工艺。
有时装置的出水氨氮比进水还高,进水TP2.5mg/L 左右,出水只有0.2左右,曝气机3台满负荷运行。
一直查不出什么原因,这是怎么回事?答:只能根据你提供的情况来初步分析,可能是污水含氮有机物较多,反应时间不够,有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷不够,影响氨氮通过同化途径去除的效果。
14.问:在运行过程中,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积,粒径约1mm左右的污泥颗粒泛黄色,时常会造成二沉池大量飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同流出,SV30迅速下降,处理效果丧失,堆积污泥减薄消除。
周而复始,请问其成因和控制措施。
答:说明污泥已失去活性,使ESS增加。
有二种可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。
从你所描述的现象看,前者的可能性大,可测定一下比耗氧速率,即内源耗氧速率与基质耗氧速率之比来确定,针对性采取措施。
5.问:AB法A段如何控制?是从一沉池以等同的流量给A段连续回流吗?SV30应控制在多少?是5%-10%吗?答:A段的回流比应该大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留时间太短,虽然A段主要是吸附为主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池内进行,只有将吸附在污泥表面的有机物降解,才能恢复吸附能力。
调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池在污水处理中的功能
调节池:是用以调节进、出水流量的构筑物。
其主要作用为了使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,需在废水处理设施之前设置调节池。
厌氧池:就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物。
其主要作用是利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机物,并提高污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。
缺氧池:是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低,适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。
其主要作用是配合好氧池脱氮除磷,将大分子有机颗粒分解成小分子有机颗粒,可以提高废水的可生化性,一般用于好氧池的前处理。
好氧池:就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物。
其主要作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解,去除污染物的功能。
污水处理工艺流程之生化处理好氧与厌氧处理在污水处理工艺中,生化处理是一种常见且有效的处理方法。
生化处理将有机物质在微生物的作用下转化为无机物质,达到净化水质的目的。
在生化处理中,又包括了好氧处理和厌氧处理两种不同的工艺流程。
1. 好氧处理好氧处理是指在富氧条件下进行生物降解的过程。
工艺流程如下:(1)进水调节:首先需要对进水进行调节,包括调节 pH 值、温度等。
(2)初级处理:通过格栅、沉砂池等设备将较大的悬浮物和沉淀物去除,进一步净化水质。
(3)曝气池:将初级处理后的污水引入曝气池,通过机械曝气或其他方式向污水中注入空气,提供氧气供微生物进行生物降解反应。
在曝气池中,微生物利用有机物进行生长和繁殖,降解污水中的有机物质。
(4)二沉池:曝气池处理后的污水进入二沉池,通过净水板或斜板等装置将浮性悬浮物和生物絮凝物与水进行分离,产生污泥。
(5)污泥处理:从二沉池中获得的污泥,经过浓缩、脱水等处理措施,得到污泥饼或污泥液体,进一步处理。
2. 厌氧处理厌氧处理是指在无氧或缺氧条件下进行生物降解的过程。
工艺流程如下:(1)进水调节:同样需要对进水进行调节,以适应厌氧处理的环境要求。
(2)厌氧池:将进入的污水引入厌氧池,通过提供适宜的温度、容器内部的混合等条件,为厌氧微生物提供合适的生存环境。
在厌氧池中,厌氧微生物通过厌氧降解有机物质,产生甲烷等有价值的产物。
(3)沉淀池:经过厌氧处理的污水进入沉淀池,通过沉淀和分离,将产生的污泥与水进行分离,进一步净化水质。
(4)厌氧消化池:从沉淀池中获得的污泥,进一步经过厌氧消化池的处理,将污泥中的有机物质进行分解,释放出可再生的有机产物。
综上所述,生化处理中的好氧处理和厌氧处理是常见的工艺流程。
好氧处理适用于需要大量氧气供应的环境,能够有效地降解有机物质;而厌氧处理则适用于无氧或缺氧环境下的处理,能够产生有价值的产物。
无论是好氧处理还是厌氧处理,都需要合理调节进水的水质和控制处理过程中的条件,以保证处理效果的达到。
污水处理技术问答好氧生化处理的一波问题释疑所属行业: 水处理关键词:污水处理印染废水好氧池做好污水处理,是个技术活,也是个辛苦活,面对污泥君,想必水污师都是一言难尽,该菌“听话”的时候,出水达标那都不是事儿,可遇上“闹脾气”,污师们就要费一番功夫了。
以下就收集整理了这方面一些问题及解答,供大家参考,有其他解答或想法欢迎提出一并交流哟。
问题1厂里是300吨每天的印染废水预处理,现在改造中,好氧池是三个3*8*4的池子,厌氧池的推流器还木有装好,所以进水直接进好氧池了,然后回流我目前也回到前端好氧池了,现在一天进水水量大约50吨左右,等厌氧池设备装好后准备满负荷进水。
求大神支招如何有效针对pH降低的措施?回答1、可以把好氧池的前段曝气关掉,当作厌氧池,看着好氧池根据目前实际水量也有将近两天停留时间,可以利用。
2、如果pH检测没有问题,赶紧加入碱;确定加碱了不仅是进水口调节池,甚至初沉曝气二沉所有部位都要加;然后再找原因,进行问题分析。
问题2公司为焦化厂,污水处理工艺采用隔油池→调节池→初曝池→一次沉淀池→缺氧池→好氧池→二次沉淀池→混凝池→深度处理,一次沉淀池污泥回流初曝池,二次沉淀池污泥回流缺氧池,好氧池消化液混合液回流缺氧池,初曝池,缺氧池、好氧池均无填料,整体停留时间88小时以上,进水水量50吨/时,COD为4500-5000mg/L,氨氮80-120mg/L,以前调节池COD一直维持在2000mg/L左右,一次沉淀池COD约为900-1200mg/L,初曝池SV30约为20%左右,DO一直在1mg/l 左右,后续二沉池出水COD约为300mg/L,前一阵子调节池COD涨到2600-2900mg/L,约有七天,初沉池出水非常混浊,初沉池出水指标也升到1300mg/l左右,二沉池出水COD为600mg/L,且好氧池和缺氧池的活性污泥大量流失,由原来的10%-15%,到现在的5%不到,好氧池溶解氧迅速升高至7-8mg/L。
污水处理技术答疑300题系列--7所属行业: 水处理关键词:污水处理技术工业废水污泥本文针对污水处理运营过程中产生的一系列问题做了全面解答。
内容涉及工业废水、市政污水、污泥等方面。
问题共300个,每篇更新30个,希望大家持续关注。
181.问:最近废水中的油比较多,特别是格删井的地方,有黑色结垢的油,你们通常是怎样处理的?答:先用人工清捞,然后用吸油毡或吸油介质吸油。
182.问:接触氧化法处理低浓度的生活污水(小型社区)有很多优点,但是 N、P 很难达到排放标准(二级),如何改进使该工艺使之能有去除 N、P的效果?答:我认为并不是接触氧化法脱氮除磷效果不好,而可能是控制环节有问题造成的,如好氧池的DO控制必须比活性污泥法高,缺氧区要有充分混合功能,还有碱度控制等因素。
183.问:现在浓缩池上飘满了浮泥,(颜色是灰色的)我们已经延长了泥龄,减少了浓缩池的进泥。
可为什么还会有这样的现象呢?答:这样的措施没有针对性,应该增加浓缩池的出泥量,使污泥在浓缩池的停留时间减少,以防厌气发酵。
184.问:UNITANK 工艺能否用在大规模污水厂中,有用过这个新工艺的工程师说不宜在大规模污水厂中应用,因为自控等很复杂,而且除磷效果较差,是这样吗?广东猎德污水厂是 22万吨/日,上海石洞口污水厂是 40万吨/日(近期),据说运行总体情况不错,而且石洞口污水厂要角逐詹天佑大奖,这个工艺用在大型污水厂究竟怎么样?请解答。
答:我认为UNITANK工艺也适合大规模污水厂用,但对除磷要求高的污水不适合。
185.问:我们的好氧池为生物接触氧化池,设计上氨氮从 30 mg/L降至 10 mg/L以下,现在出水氨氮几乎没有。
运行中加碳酸钠调节碱度,从后面沉淀池回流污泥,由于回流不好控制,所以回流的污泥有时是泥有时是水。
以前发现没污泥回流时整个好氧池的 pH 值就随水流方向急剧下降,但有污泥回流时就不会了,能保证出水pH值在6.5-7 之间。
pH调控方法对剩余污泥厌氧发酵的影响pH调控方法对剩余污泥厌氧发酵的影响引言:剩余污泥是污水处理过程中产生的一种废弃物,其中含有丰富的有机物质和微生物。
在厌氧条件下,剩余污泥可以通过厌氧发酵过程转化成有价值的产物,如沼气和有机肥料。
pH值是影响厌氧发酵过程中微生物活性和产物生成的重要因素之一。
因此,通过调控pH值可以有效地优化厌氧发酵过程,提高产物的产率和质量。
本文将探讨不同的pH调控方法对剩余污泥厌氧发酵的影响。
主体:1. pH调控方法pH调控方法可以分为两类:酸碱调节法和缓冲剂添加法。
酸碱调节法是通过添加酸碱物质来调节发酵体系的pH值。
常用的酸碱物质包括盐酸、磷酸和氢氧化钠等。
这些物质的添加可以直接改变发酵体系中的H+或OH-浓度,从而调节pH值。
缓冲剂添加法是通过添加缓冲剂来稳定发酵体系的pH值。
缓冲剂可以吸收或释放H+离子,以保持发酵体系中的pH值稳定。
常用的缓冲剂包括磷酸盐缓冲液、碳酸氢盐缓冲液等。
2. pH调控方法对厌氧发酵的影响2.1 pH调控对微生物活性的影响微生物在不同的酸碱环境下生长和代谢的能力是有所差异的。
一般来说,厌氧发酵过程中,适宜的pH范围能够促进有益微生物的生长和代谢,从而提高产物的生成率。
过高或过低的pH值则会不利于微生物的活性,降低发酵效率。
2.2 pH调控对产物生成的影响pH值的调控可以影响厌氧发酵体系中产物生成的类型和比例。
在较低的pH条件下,产物主要是有机酸和酒精等。
而在较高的pH条件下,产物主要是气体(如沼气和氢气)。
因此,通过调控pH值,可以实现对产物类型的选择和优化。
2.3 pH调控对微生物群落结构的影响pH值的改变会导致微生物群落结构的变化,进而影响发酵体系中微生物的相互作用和合作关系。
适宜的pH条件有利于有利微生物的生长和繁殖,从而维持良好的发酵效果。
结论:pH调控是影响剩余污泥厌氧发酵过程的关键因素之一。
通过选择合适的酸碱调节物质或缓冲剂,并加以适当的控制,可以调节发酵体系的pH值,从而优化发酵过程并提高产物的产率和质量。
厌氧池碱度标准
厌氧池是一种用于处理废水的设施,它在没有氧气的条件下进行生化反应。
在厌氧池中,pH值是一个重要的操作参数,对于维持池内微生物群落的健康和稳定具有关键作用。
虽然没有特定的国际或行业标准来规定厌氧池的理想碱度范围,但根据经验和研究,通常推荐将厌氧池的pH控制在6.5到8.5之间。
1.pH过低的影响:
•pH值过低可能抑制某些厌氧微生物的生长和代谢活动。
•过低的pH值可能导致产甲烷菌的数量减少,从而降低产气效率。
2.pH过高的影响:
•pH值过高可能导致厌氧微生物群落的紊乱和失活。
•过高的pH值可能导致挥发性脂肪酸(VFA)积累,影响污泥的稳定性和污泥的气体产生能力。
因此,在运行厌氧池时,需要定期监测和调整pH值,以确保其处于适宜的范围内。
具体的调节方法可以根据实际情况采取,如添加碱性物质(如氢氧化钠、石灰等)或酸性物质(如硫酸、盐酸等)来调整pH值。
值得注意的是,不同的污水处理工艺和厌氧池类型可能
对pH值有所不同,因此建议在实际操作中参考设备制造商的建议或依靠专业工程师的指导来确定适合你的厌氧池的理想pH范围。
污水处理工艺流程细说调节池好氧处理和厌氧消化污水处理是保护环境和人类健康的重要工作,而污水处理工艺流程中的调节池好氧处理和厌氧消化是关键环节。
本文将详细介绍这两个工艺的流程和原理。
一、调节池好氧处理调节池好氧处理是污水处理过程中的一个重要阶段。
它能够有效去除污水中的有机物和氮、磷等营养物质,提高水质净化效果。
好氧处理过程中,污水首先进入调节池,经过预处理后,进入好氧区域。
在好氧区域中,通过增氧设备或自然曝气方式,向污水中注入足够的氧气,促进细菌的生长和繁殖。
细菌会利用有机物和营养物质作为能源,进行代谢和生化反应,将有机物降解为二氧化碳和水,同时将氮、磷等转化为无机形态。
好氧处理过程中,pH值的调控也是至关重要的,一般维持在6.5-8.5的范围内,以利于细菌的生长和反应。
经过好氧处理后的污水质量得到了明显的提升,有机物和营养物质的含量显著降低,有利于后续工艺的进行。
二、厌氧消化在好氧处理后,污水经过初步的净化,但仍然含有可生化的有机物质,需要进一步处理。
厌氧消化是将这些有机物质通过厌氧条件下的微生物转化为沼气的过程。
厌氧消化过程中,污水进入消化池,通过控制温度、搅拌等条件,营造适宜的环境。
在消化池中,厌氧菌会利用有机物质进行发酵作用,产生沼气和消化渣。
沼气主要由甲烷和二氧化碳组成,可以用作能源;消化渣则是经过厌氧消化后剩余的固体废物,可以用于土壤改良。
厌氧消化不仅能够有效处理污水中的有机物质,减少其对环境的影响,还能够利用沼气作为可再生能源,实现资源的循环利用。
综上所述,调节池好氧处理和厌氧消化是污水处理工艺中的重要环节。
通过好氧处理可以去除有机物和营养物质,提高水质净化效果;而厌氧消化则能够进一步处理有机物质,并将其转化为沼气,实现资源的回收利用。
这两个工艺的应用能够有效改善水质,减少环境污染,对于可持续发展具有重要意义。
厌氧运行ph
本文将探究厌氧运行下pH的变化规律及其影响。
厌氧运行是指在缺氧或氧气极少的条件下进行的生物处理过程。
在这种环境下,微生物通过发酵代谢产生能量,并将有机物转化为无机物,其中最常见的是将有机物转化为甲烷和二氧化碳。
在厌氧反应中,微生物的代谢产生了大量的有机酸,如乳酸、丙酸、丁酸等。
这些有机酸会导致反应液的pH值下降。
当pH值低于6.0时,会对厌氧反应的微生物产生有害影响,甚至导致反应停滞。
为了维持良好的反应环境,需要采取措施来调节pH值。
一种常见的方法是添加缓冲剂,如磷酸盐、碳酸盐等。
这些缓冲剂可以中和有机酸的产生,从而维持反应液的pH值。
另外,还可以通过控制厌氧反应的进料速度、温度等参数来减缓有机酸的产生,从而降低pH 值的下降速度。
总之,在厌氧运行中,pH的变化是一个重要的参数,需要特别关注。
通过合理的调节措施,可以保证厌氧反应的顺利进行,提高处理效果。
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好氧池厌氧池的作用原理好氧池和厌氧池是水处理系统中常见的两种池塘,它们在处理污水中起着不同的作用,采取不同的原理。
好氧池是一种氧化池,主要用于氧化分解污水中的有机物质。
它通过提供足够的氧气,使细菌能够分解有机物质成为二氧化碳和水。
好氧池通常用于二级和三级处理,作为生化池的一部分。
它的作用包括混合、氧气传递、营养物质消耗和生物降解。
好氧池的原理是基于好氧生物降解有机物的原理。
其中细菌是主要的生物降解者,它们利用有机物质作为碳源,并在随后的降解过程中产生能量。
这些有机物质在氧气存在的条件下被降解成二氧化碳、水和生物质。
此过程主要需氧细菌,如硝化细菌和好氧解淀粉菌等先行摄入有机物质和氧气,然后经过能量的产生和转化,最终生成二氧化碳和水。
好氧池的设计和操作条件任务在提供足够的氧气、均匀的气-液混合,以及湿地内的正常pH、温度和适当的水力负荷。
在好氧池中,通常需要机械供氧设备,如搅拌器和曝气装置来确保氧气传递和混合均匀。
此外,好氧池的水力负荷应根据需氧化物质的性质和浓度来设计和控制。
相比之下,厌氧池是一种缺乏氧气的环境,适用于处理高浓度有机物质和产生气体的场合。
它利用厌氧细菌进行反硝化、甲烷发酵和酸化等作用。
厌氧池通常用于一级处理,作为生化反应池的一部分。
它的作用包括去除有机负荷、氮氧化物(如氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐)的去除以及产生可再利用的沼气。
厌氧池的原理是基于厌氧生物分解有机物质的原理。
厌氧细菌在缺氧的环境中进行代谢,从有机物中获取能量,在这个过程中产生沼气和有机酸等产物。
厌氧分解是一个复杂的过程,涉及不同类型的细菌的活动。
首先是厌氧呼吸,通过产生硫化氢和甲烷来降解有机物质。
然后是酸化过程,将有机物质转化为有机酸和酒精。
最后是乙酸转化成甲烷的过程。
在厌氧池的设计和操作中,需要注意控制温度、pH、营养物质浓度和厌氧菌群的组成。
此外,沼气的收集和利用也是厌氧池的重要方面,可以用于能源回收。
总结起来,好氧池和厌氧池是水处理系统中的关键环节,具有不同的作用和原理。
厌氧反应器内部,由于水解和产酸菌的作用,有机污染物首先被降解为挥发性脂肪酸(VFA),然后才能被产甲烷菌所利用。
由于产酸菌生长速率和对环境的适应性明显高于产甲烷菌,所以在反应器启动和运行期有可能出现VFA产生量大于消耗量的情况,这将导致有机酸在反应器内部的积累,严重的将造成反应器内部pH值的大幅度下降从而对产甲烷菌产生破坏性影响,使整个系统“酸化”甚至崩溃。
低pH值的危害是由未解离的挥发性脂肪酸和硫化氢浓度的增加而引起的。
与解离的形式相反,未解离的挥发性脂肪酸和硫化氢能穿透细胞膜并在细胞内解离造成毁灭性的pH下降。
因此,维持反应器内部一定的pH缓冲能力是必须的。
厌氧反应器中重要的缓冲系统是碳酸(H2CO3)/碳酸氢盐(HCO3—)系统,其pKa在6.3,这意味着当pH6.3时碳酸和碳酸氢根的数量相等,这时缓冲能力最大。
该平衡创造的缓冲能力主要用碱度来表示。
生产废水中若含有大量的酸类物质,因此必须保证反应器进水含有足够的碱度,一般应维持进水碳酸钙碱度:进水COD浓度≥1:3。
反应器出水碱度一般高于进水碱度,采用出水循环可有效提高进水碱度并能减少调节池中投加Na2CO3的药剂量。
以上就是有关pH缓冲和碱度厌氧反应器的一些相关介绍,希望对您进一步的认识了解有所帮助。
PH下降跟厌氧池、好氧池的关联
问题1:厌氧出水PH值是7。
2,可到好氧池后出水就成了8。
5以上,为什么?
解答:
因为水与氧气会发生反应,2H2O+O2-4(e-)=4OH-(惰性电解池阳极反应),OH—变多,pH增加。
好氧池中氧气做反应物,内壁相当于电解槽.
问题2:厌氧池ph值较低是怎么回事?急用!配水池PH值调到8.5还是升不起来.同时还翻黑泥!
厌氧池ph值较低是怎么回事?
配水池PH值调到8.5还是升不起来。
同时还翻黑泥!
解答:
排放的废水中含有甲胺、DMF、CH3OH等,水质呈碱性,先进行浓度的调节(T OC、T-N),浓度稳定后,进入中和池,添加30%的HCl,使PH降低;调节PH 之后,进入厌氧池,好氧池A、B,最后通过膜单元进行泥水分离,排水;膜单元池回流至厌氧池;
整个的工艺应该是前置反硝化--硝化循环处理的活性污泥法,在厌氧池中,将硝酸氮以及亚硝酸氮转换为N2排出,好氧池中,将氨氮转换为硝酸氮以及亚硝酸氮,因此,在厌氧池中,因消耗了H+,产生OH-,出水PH上升(这也是在中和池中添加HCl调节PH值的目的所在);在好氧池中,因消耗了OH—,产生H+,出水PH下降,在此池中添加碱调节PH;。
厌氧池酸化ph值-概述说明以及解释1.引言1.1 概述厌氧池酸化是指通过调节厌氧池中的酸碱度,使其达到一定的酸性条件。
在生物处理过程中,厌氧池酸化的ph值是一个重要的参数。
厌氧池是一种没有氧气存在的环境,因此厌氧池酸化对于一些特定的微生物生长和有机废物降解过程非常关键。
通过调节厌氧池的ph值,可以促进厌氧池中特定微生物的繁殖和培养,以提高废水处理效果。
在厌氧池酸化过程中,ph值的调控是非常重要的。
ph值的变化会直接影响微生物的代谢活性和降解效果。
通常情况下,较为理想的厌氧池酸化ph值范围在6.5-8.5之间。
在这个范围内,厌氧池中适宜生物的生长,并且有机废物的降解速度也较高。
当ph值偏高或偏低时,微生物的代谢活性会受到影响,导致废水处理效果下降甚至无法正常运行。
厌氧池酸化的ph值受到多种因素的影响。
首先是有机废物的类型和浓度,不同的有机物对厌氧菌的生长有不同的影响。
其次,厌氧菌的种类和数量也会对酸化过程产生影响。
适宜的厌氧菌群落结构可以提高酸化的效果。
此外,池内温度、厌氧池的混合方式、进、出水流量等操作条件也会对ph值产生影响。
本文将详细探讨厌氧池酸化的定义、原理,以及影响其ph值的因素。
同时,还将针对厌氧池酸化ph值的重要性和调控方法进行论述,以帮助读者更好地理解和掌握该技术的应用。
1.2 文章结构文章结构部分的内容是为了向读者介绍本文的组织方式和各个部分的内容,让读者对全文有一个整体的了解。
在这一部分中,可以明确标示文章的主要部分,指出每个部分的目的和内容。
文章结构部分内容如下:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要介绍了厌氧池酸化ph值这一主题的背景和重要性,包括对概述厌氧池酸化ph值的定义和原理的讨论。
在介绍完背景后,本部分还会对整篇文章的结构进行简要说明,让读者对文章的组织方式和各个部分的内容有一个整体的认识。
正文部分是本文的核心部分,将深入探讨厌氧池酸化ph值的相关内容。
PH下降跟厌氧池、好氧池的关联
问题1:厌氧出水PH值是7.2,可到好氧池后出水就成了8.5以上,为什么?
解答:
因为水与氧气会发生反应,2H2O+O2-4(e-)=4OH-(惰性电解池阳极反应), OH-变多,pH增加.好氧池中氧气做反应物,内壁相当于电解槽.
问题2:厌氧池ph值较低是怎么回事?急用!配水池PH值调到8.5还是升不起来.同时还翻黑泥!
厌氧池ph值较低是怎么回事?
配水池PH值调到8.5还是升不起来.同时还翻黑泥!
解答:
排放的废水中含有甲胺、DMF、CH3OH等,水质呈碱性,先进行浓度的调节(T OC、T-N),浓度稳定后,进入中和池,添加30%的HCl,使PH降低;调节PH之后,进入厌氧池,好氧池A、B,最后通过膜单元进行泥水分离,排水;膜单元池回流至厌氧池;
整个的工艺应该是前置反硝化--硝化循环处理的活性污泥法,在厌氧池中,将硝酸氮以及亚硝酸氮转换为N2排出,好氧池中,将氨氮转换为硝酸氮以及亚硝酸氮,因此,在厌氧池中,因消耗了H+,产生OH-,出水PH上升(这也是在中和池中添加HCl调节PH值的目的所在);在好氧池中,因消耗了OH-,产生H+,出水PH 下降,在此池中添加碱调节PH;。