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Denite®深床反硝化滤池调试方案******************(苏州)有限公司上海浦东分公司2017年目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc414533479"1.Denite®深床反硝化滤池简介PAGEREF_Toc414533479\h3HYPERLINK\l"_Toc414533480"1.1反硝化工艺原理及特点PAGEREF_Toc414533480\h3HYPERLINK\l"_Toc414533481"1.2生物反硝化的影晌因素PAGEREF_Toc414533481\h4HYPERLINK\l"_Toc414533482"1.3化学除磷原理PAGEREF_Toc414533482\h6HYPERLINK\l"_Toc414533483"1.4深床反硝化滤池PAGEREF_Toc414533483\h7HYPERLINK\l"_Toc414533484"2.Denite滤池区域安全作业PAGEREF_Toc414533484\h11HYPERLINK\l"_Toc414533485"2.1滤池内安全作业PAGEREF_Toc414533485\h11HYPERLINK\l"_Toc414533486"2.2滤池及露天池附近安全作业PAGEREF_Toc414533486\h11HYPERLINK\l"_Toc414533487"2.3污水附近安全作业PAGEREF_Toc414533487\h12HYPERLINK\l"_Toc414533488"2.4辅助设备安全PAGEREF_Toc414533488\h12HYPERLINK\l"_Toc414533489"2.5化学品的处理PAGEREF_Toc414533489\h12HYPERLINK\l"_Toc414533490"3.Denite®工程调试PAGEREF_Toc414533490\h13HYPERLINK\l"_Toc414533491"3.1水质及水量PAGEREF_Toc414533491\h13HYPERLINK\l"_Toc414533492"3.2调试方案PAGEREF_Toc414533492\h13HYPERLINK\l"_Toc414533493"4.启动、运行及注意事项PAGEREF_Toc414533493\h15HYPERLINK\l"_Toc414533494"4.1过量供给碳源的征兆PAGEREF_Toc414533494\h15HYPERLINK\l"_Toc414533495"4.2碳源供给不足的征兆PAGEREF_Toc414533495\h15HYPERLINK\l"_Toc414533496"4.3混凝剂对SS影响PAGEREF_Toc414533496\h16Denite®深床反硝化滤池简介反硝化工艺原理及特点反硝化反应(denitrification)反硝化反应是由一群异养型微生物完成的生物化学过程。在缺氧(不存在分子态溶解氧)的条件下,将亚硝酸根和硝酸根还原成氮气、一氧化氮或氧化二氮。当有溶解氧存在时,反硝化菌分解有机物利用分子态氧作为最终电子受体。在无溶解氧的情况下,反硝化菌利用硝酸盐和亚硝酸盐中的N5+和N3+作为能量代谢中的电子受体,O2-作为受氢体生成H2O和OH-碱度,有机物作为碳源及电子供体提供能量并被氧化稳定。生物反硝化过程可用以下二式表示:2NO2-十6H(电子供体有机物)N2十2H2O十2OH-(1-1)2NO3-十9H(电子供体有机物)N2十3H2O十3OH-(1-2)反硝化过程中亚硝酸根和硝酸根的转化是通过反硝化细菌的同化作用和异化作用来完成的。同化作用是指亚硝酸根和硝酸根被还原成氨氮,用来合成新微生物的细胞、氮成为细胞质的成分的过程。异化作用是指亚硝酸根和硝酸根被还原为氮气、一氧化氮或一氧化二氮等气态物质的过程,其中主要成分是氮气。异化作用去除的氮约占总去除量的70-75%。反硝化过程的产物因参与反硝化反应的做生物种类和环境因素的不同而有所不同。例如,pH值低于7.3时,一氧化二氮的产量会增加。当游离态氧和化合态氧同时存在时,微生物优先选择游离态氧作为含碳有机物氧化的电子受体。因此,为了保证反硝化的顺利进行,必须确保废水处理系统反硝化部分的缺氧状态。废水中的含碳有机物可以作为反硝化过程的电子供体。由式(1-1)计算,转化1g亚硝酸盐氮为氮气时,需要有机物(以BOD5表示)1.71g,转化1g硝酸盐氮为氮气时,需要有机物(以B