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                  影響ORP變化的因素

                  發布時間:2022-12-16 20:10:58   訪客:2530

                  活性污泥處理系統中含有大量有機物。有機物濃度的較大變化引起ORP變化很小,但很難確定哪種有機物是ORP變化的主要原因。因此,在研究ORP變化對廢水處理指標的影響之前,首先要了解影響變化的因素。

                  1、溶解氧 (DO)。

                  眾所周知,DO代表溶解在水中的氧氣量。在好氧池中,出水口溶解氧應控制在2mg/l,如果是純氧曝氣,則應控制在4mg/l。

                  缺氧反硝化池DO應0.5mg/l。厭氧池內基本沒有分子氧,硝態氮最好小于2mg/l。

                  DO作為廢水處理中的氧化劑,是系統ORP升高最直接的原因。

                  在純水中,ORP和DO的對數是線性的,ORP隨著DO的增加而增加。

                  2、pH

                  在廢水處理中,pH是一個重要的控制因素。

                  好氧微生物和產酸菌生長的最適pH為6.5~8.5,厭氧產甲烷菌的最適pH為6.8~7.2。

                  為了控制合適的pH值,一般通過加堿來調節。

                  微生物污染物的代謝活動對pH值影響很大。在產酸階段,產酸菌分解大分子有機物,產生脂肪酸和二氧化碳,降低pH值。但是,蛋白質在分解過程中產生的氨會使pH值升高。

                  在產甲烷階段,產甲烷菌使用乙酸產生甲烷以提高系統的pH值。

                  pH值是引起ORP升降的重要因素。pH值越高,ORP越低;

                  pH值越低,ORP越高。

                  值得一提的是,污水中的pH值與ORP雖然有一定的相關性,但pH值與ORP的相關性不如純水強,因為ORP還受微生物活動、溶解氧等因素的影響。

                  3、溫度

                  在廢水處理過程中,溫度是一個非常重要的指標。

                  好氧微生物活性為15-30℃,厭氧微生物最適溫度為35℃和55℃左右。

                  在厭氧廢水處理過程中,溫度變化對微生物的組成和增殖、產甲烷率、污泥的沉降性能有重要影響。因此,為保證厭氧池穩定運行,廢水進入厭氧池。此前,通過冷卻塔冷卻和蒸汽加熱,將廢水溫度調整到35°C或55°C。

                  研究實踐表明,溶液溫度越高,溶液的ORP越低;

                  在廢水處理過程中,溫度的影響是一樣的。另外,水處理過程溫度越高,ORP越低,這也與溫度升高引起的水分子簇變小有關。

                  此外,溫度的變化還會引起pH值、氣體溶解度、生物活性的變化,以及水污染物平衡的變化,進而影響ORP。

                  4、微生物的組成在廢水生物處理系統中具有獨特的生態系統。

                  在兩相厭氧生物反應器中,實現了產酸菌和產甲烷菌的有效分離,便于系統控制和管理。

                  在厭氧顆粒泥和厭氧生物膜中,由外到內,優勢菌種由產酸菌變為產甲烷菌。

                  在厭氧反應體系中,DO濃度和ORP必須控制在很低的水平,特別是在產甲烷階段,氧化還原電位不能高于-330mV。

                  水中DO的存在是不可避免的,但在這個生態系統的作用下,通過好氧微生物、兼性微生物和厭氧微生物之間的協同共生,系統的ORP迅速降低。到甲烷菌適宜生長的范圍。

                  這種低氧化還原電位不僅存在于厭氧反應器中的反硝化細菌orp中,而且存在于曝氣池中的絮狀泥漿中。

                  5、微生物活性厭氧活性污泥的活性可以用最大比甲烷產率和最大比COD去除率來表示。

                  好氧活性污泥的活性也可以用最大比COD去除率來表示。

                  微生物的活性越高,耗氧率和還原性物質的產生速度越快,ORP降低的速度也越快。

                  ORP是反映水體宏觀氧化還原性質的綜合指標。影響因素很多。除了上述主要影響因素外,還有壓力、有機物、固體物、微生物種類等因素。這些因素不是孤立的,它們相互影響,相互制約。

                  因此,水體的氧化還原性能也是多種因素綜合作用的結果。


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