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从而佼白养型的硝化菌得不到优势,结果降低了硝化速率。所以为要充分进行硝化,BOD5负荷应维持在0.3kg(BOD5)/kg(SS).d以下。在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO2--N和NO3--N还原成N2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体(氢供体)是各种各样的有机底物(碳源)。以甲醇作碳源为例,由上可见,在生物反硝化过程中,不仅可使NO3--N、NO2--N被还原,而且还可位有机物氧化分解。影响反硝化的主要因素:(1)温度温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要大些。一般,以维持20~40℃为宜。苦在气温过低的冬季,可采取增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果;
影响沸石离子交换柱性能的因素较多,其中主要的影响因素有:pH值、水力负荷、沸石粒径、污水组成、交换床高度等。污水中的部分阳离子会产生交换竞争。在一般的城市污水阳离子组成中,K+为主要的干扰离子,Ca2+、Mg2+、Na+的影响较小,其影响程度随着浓度的上升呈较为均匀的增加。Ca2+、Mg2+、Na+、K+4个干扰阳离子中,K+对NH4+的离子交换过程抑制作用很明显,可使氨氮的去除率减少20%以上。目前,世界各国对水中的氨氮都有严格的控制指标。一般采用生物硝化反硝化处理技术来实现废水脱氨氮,但这种常规的生化处理技术难以实现氨氮的完全去除,很难使水质达到饮用水标准。与生化处理相比,物化处理脱氨氮技术可以实现氨氮的深度处理。
沸石化学再生,即用含有适当再生剂(H2SOHCl、HNONaOH、NaCl)的液相处理所用过的斜发沸石。化学再生的过程实际上是离子交换过程的逆过程,可表示如下:NH4+Z-+X+→X+Z-+NH4+,其中Z表示铝硅酸盐的阴离子格架,X表示Na或H。沸石热再生,即将用过的沸石加热到不同的温度(300~600℃)进行再生。有报道沸石经热再生后,NH4+去除能力有显著的提高。生物再生,借助硝化菌实现沸石再生。早的生物再生法是Semmens等于1977年试验提出的,实际上是用含硝化菌的NaNO3溶液冲洗沸石柱床,用Na+置换出NH4+,再用硝化菌进行硝化。交换容量和吸附速率是评价沸石填充柱性能的2个关键指标。