pH值对反硝化速率的影响
脱氮只有部分抵消碱度硝化作用造成的损失,每毫克的碱度增加氮是只有一半的硝化作用所造成的损失。这是因为每毫克的碱度增加氮只是半硝化造成的损失。
碱度生产适合工程计算的值是3,0 mg碱度每毫克CaC03产生氮减少。
系统设计中交替使用硝化反硝化,突然高负载的氨废水会导致系统的自我毁灭,因为H +浓度高发达在脱氮硝化(图4.4)不会发生由于pH值降低,随着denitrifying生物不能在低pH值条件下脱氮。
表4.9给出了观测的文学pH值对脱氮的影响利率。看来,对于大多数系统脱氮率是抑郁的pH值低于6 0以上pH值8 0。不同的研究表明不同的pH值作为反硝化的最适条件,但大多数研究表明脱氮率最高的pH值7.0至7.5的范围内发生。
所有结果都可能长期pH值依赖研究,但这是不可能确定的信息。
pH值的影响反硝化作用是也依赖于持续时间的影响。pH值变化的短期影响是最有趣的,因为一般pH值变化不改变在很长一段。
在4.3节表明,反硝化作用产生碱度,这将导致增加pH值。这个增加的大小取决于污水的缓冲效果,因为硝化作用,另一方面,产生酸性。
在硝化-相结合反硝化过程,两个进程的pH值应该因此相互抵消,结果被一个常数博士(巴斯等等。1968;Halling-Sorensen和Hjuler 1992)。
Timmermann和Van Hauten(1983)确定了增长率n作为pH值的函数在批量反应堆25°C。细菌的生物量测定MLVSS——浓度。图4.5表明,pH值8最大增长速率被发现,5。
根据哈特曼和Laubenberger (1968), pH值的偏差最佳pH值减少了细菌活动根据非竞争性抑制的机制(见3.13节)。
在脱氮实验表4.9 pH值变化,pH值的研究。
pH-interval
参考
赫尔曼(1962)
约翰逊和斯瑞普菲(1964)
梅尔和机架(1964)
麦卡蒂(1969)
巴斯和Ettinger (1968)
(表4.9持续)
7.4 9,1斯腾塞尔(1971)6,主/ 0 Mulbager (1972)
5.5 8、5吉福就(1972)6、清廉,0 Ide等等。(1972)5、主/ 0 Clayfield (1974)
7.7 - 7.8 Halling-Sorensen和
Hjuler (1992)
Timmermann和Van Hauten(1983)也表明,甲醇/ nitrate-N比博士在最佳pH值的函数(= 8,3 Timmermann et al . 1983年)提出的甲醇/ nitrate-N比率是2,52克CH3OH / N03”- N(图4.6)。
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