pH酸碱度是影响硝化作用的重要因素。硝化细菌对pH反应很敏感,在pH中性或微碱性条件下(pH为8~9的范围内),其生物活性蕞强,硝化过程迅速。当pH>9.6或<6.0时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。若pH>9.6时,虽然NH4+转化为NO2-和NO3-的过程仍然异常迅速,但是从NH4的电离平衡关系可知,NH3的浓度会迅速增加。由于硝化菌对NH3极敏感,结果会影响到硝化作用速率。在酸性条件下,当pH<7.0时硝化作用速度减慢,pH<6.5硝化作用速度明显减慢,硝化速率将明显下降。pH<5.0时硝化作用速率接近零。纯碱投加溶解系统的操作流程简单易懂,降低了操作难度。上海生化好氧池纯碱投加设备品牌

硝化细菌对pH反应很敏感,在pH中性或微碱性条件下(pH为8~9的范围内),其生物活性蕞强,硝化过程迅速。当pH>9.6或<6.0时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。若pH>9.6时,虽然NH4+转化为NO2—和NO3—的过程仍然异常迅速,但是从NH4的电离平衡关系可知,NH3的浓度会迅速增加。由于硝化菌对NH3极敏感,结果会影响到硝化作用速率。在酸性条件下,当pH<7.0时硝化作用速度减慢,pH<6.5硝化作用速度明显减慢,硝化速率将明显下降。pH<5.0时硝化作用速率接近零。上海粉剂料仓纯碱投加设备售后咨询纯碱溶液可以用于调节水的pH值、软化水、去除硬度和净化水等。

pH值的测量需求贯穿在整个离子膜法氯碱工艺过程中首先,进入电解槽的盐水纯度对于产率的影响非常大。通过添加各种盐分作为沉淀剂并将pH值调节至10-12,可把硫酸盐和金属氢氧化物等杂质分离出来,提高盐水纯度。此外,在电解槽的阳极侧,需要调节pH值为酸性(3-4),实现产量与运营成本的平衡。尽管较低的pH值可提高产量,但也会损坏离子膜,而离子膜的更换成本十分昂贵,将会增加运营成本。蕞后,离开电解槽的淡盐水中含有氯酸盐,需调节pH值为2,将氯酸盐转换为氯被分离出来。对于氯碱过程而言,传统的pH电极存在使用寿命短、测量值不可靠以及维护量大的问题,尤其是繁重的维护工作,严重影响生产效率,增加运营成本。
pH下降的原因有两个,一是进水碱度不高;二是进水碳源不足,无法补充硝化消耗的一半的碱度。由硝化方程式可知,随着NH3-N被转化成NO3--N,会产生部分矿化酸度H+,这部分酸度将消耗部分碱度,每克NH3-N转化成NO3--N约消耗7.14g碱度(以CaC03计)。因而当污水中的碱度不足而TKN负荷又较高时,便会耗尽污水中的碱度,使混合液中的pH值降低至7.0以下,使硝化速率降低或受到抑制。如果无强酸排入,正常的城市污水应该是偏碱性的,即pH一般都大于7.0,此时的pH则主要取决于污水中碱度的大小。所以,在生物硝化反应器中,应尽量控制混合液pH>7.0,即pH>7.0是生物硝化系统顺利进行的前提。当pH<6.5时,则必须向污水中加碱。应进行碱度核算。纯碱投加设备可与其他处理系统智能集成,提升整体处理流程的自动化水平。

对于含氨氮浓度较高的工业废水,通常需要补充碱度才能使硝化反应器内的pH值维持在7.2~8.0之间。计算公式如下:碱度=K×7.14×QΔCNH3-N×10-3式中:K为安全系数,一般为1.2~1.3。实际工程中进行碱度核算应考虑以下几部分:入流污水中的碱度,生物硝化消耗的碱度,分解BOD5产生的碱度,以及混合液中应保持的剩余碱度。要使生物硝化顺利进行,必须满足下式:ALKw+ALKc>ALKN+AlKE如果碱度不足,要使硝化顺利进行,则必须投加纯碱,补充碱度。投加的碱量可按下式计算:ΔALK=(ALKN+ALKE)-(ALKw+ALKc)式中:ΔALK:系统应补充的碱度,mg/L;ALKN:为生物硝化消耗的碱量,ALKN一般按硝化每kgNH3-N消耗7.14kg碱计算;ALKE:混合液中应保持的碱量,ALKE一般按曝气池排出的混合液中剩余50mg/L碱度(以Na2CO3)计算;ALKw:原污水中的总碱量;ALKc:反硝化过程中产生的碱量。索得曼贸易(上海)有限公司纯碱投加设备结构紧凑,占地面积小,易于安装和维护。上海生化好氧池纯碱投加设备售后咨询
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