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系统曝气量过大,导致系统微生物发生过氧化,污泥难以形成絮体,沉降速率下降,沉降比升高。可通过减小系统曝气量,同时调整系统进水负荷,保证系统的运行水质正常
当好氧系统曝气量不够导致系统溶解氧降低,亚硝态氮难以转化成硝态氮,导致亚硝态氮累积,氨氮去除效率降低,导致氨氮浓度升高。可通过增加系统曝气量,保证硝化系统的溶解氧,减少系统处理量,增加渗滤液在系统的停留时间,来调整该情况
污泥氨中毒系统氨氮维持高浓度运行,由于氨氮本身是有毒物质,导致微生物氨中毒,抑制微生物生长,可以减少系统进水,或者对系统用水进行稀释,降低系统内的氨氮浓度,再重新培养
碳氮比失衡导致系统酸化,系统 PH 值降低,影响氨氮的硝化效果。需要向系统添加碱性物质进行调节,如果碳氮比长期失衡,需要考虑改善水质碳氮比,并且长期添加碱性物质
系统回流比太小,导致系统氨氮在硝化池停留时间太短,难以将氨氮转化成硝态氮,导致系统氨氮升高。可通过增加系统回流比,保证生化系统回流比大于3:1,保证系统对氨氮的去除效率
系统溶解氧不足,导致氨氮难以转化成硝酸盐,大量氨氮在系统累积,导致系统氨氮含量升高,可通过调节系统运行风机,以保证系统溶解氧能够维持在正常得范围内,保证系统氨氮的去除
PH 值发生变化,破坏系统酸碱平衡,系统微生物降解效率下降,严重影响微生物活性,导致微生物降解效率降低
生化系统污泥严重老化时,微生物活性降低,可导致COD降解效率下降,系统COD值的升高。
系统溶解氧不足时,可能导致系统微生物活性降低,对COD的降解效率降低,系统内COD值升高
当系统原液进水发生变化,COD值升高,水量没有变化,导致系统有机负荷升高时,如果容积负荷足够大可以增加系统曝气量,保证系统溶解氧
