Dépassement des normes par l'azote total et son impact sur les systèmes de traitement des eaux usées
L'impact d'un excès d'azote total sur Le traitement des eaux usées Le système se reflète principalement dans l'efficacité du processus, l'activité microbienne et la stabilité de l'effluent, comme détaillé dans l'analyse et les recommandations suivantes :
1. Diminution de l'efficacité du processus
- Dénitrification entravée
Un excès d'azote total s'accompagne souvent d'une réduction de l'efficacité de la dénitrification. Des concentrations élevées d'oxygène dissous (OD) dans la zone anoxique (> 0,5 mg/L) perturbent le milieu anoxique, inhibant l'activité des bactéries dénitrifiantes et empêchant la conversion efficace de l'azote nitrique en azote gazeux. De plus, un rapport carbone/azote insuffisant (C/N
- Nitrification restreinte
L'accumulation d'azote ammoniacal peut inhiber l'activité des bactéries nitrifiantes, notamment lorsque la concentration d'azote ammoniacal dans l'effluent fluctue ou que le pH s'écarte de la plage optimale (6,5-8,0), réduisant ainsi considérablement les taux de nitrification. Les basses températures (
2. Système microbien déséquilibré
- Inhibition des communautés bactériennes
Des concentrations élevées d'ammoniac libre (FA > 60 mg/L) inhibent directement l'activité des bactéries nitrifiantes (AOB et NOB), entraînant un effondrement du système. De plus, des sources de carbone insuffisantes peuvent provoquer une prolifération excessive des bactéries hétérotrophes, réduisant ainsi l'espace disponible pour les bactéries dénitrifiantes.
- Activité anormale des boues
Un temps de séjour des boues (TSB) trop court ou un gaspillage excessif de boues empêche les bactéries nitrifiantes de terminer leur cycle de reproduction. Une charge de boues élevée (> 0,15 kg DBO/kg MES·j) peut provoquer un foisonnement non filamenteux, réduisant ainsi la décantabilité des boues.
3. Paramètres de fonctionnement non contrôlés
- Taux de recirculation défectueux
Un taux de recirculation interne insuffisant ( 50 %) peut introduire de l'oxygène dissous dans la zone anoxique, perturbant ainsi les conditions de dénitrification.
- Fluctuations de l'oxygène dissous et du pH
Un taux d'oxygène dissous insuffisant (OD
4. Qualité des effluents et risques écologiques
- Aggravation de l'eutrophisation
Un excès d'azote total dans les effluents (>1,0 mg/L) provoque directement l'eutrophisation de l'eau, entraînant une prolifération d'algues, une diminution de l'oxygène dissous et un effondrement de la chaîne écologique.
- Accumulation de substances toxiques
Les nitrates et les nitrites en excès peuvent s'accumuler tout au long de la chaîne alimentaire, posant des risques pour la santé (par exemple, des risques cancérigènes).
Recommandations
1. Optimisation des processus
- Ajouter des sources de carbone (par exemple, de l'acétate de sodium) pour ajuster le rapport C/N à 4-6.
- Contrôler le taux de recirculation interne (300-500%) et le taux de recirculation externe (30-50%).
- Installer des bassins de prédénitrification ou des procédés MBR pour prolonger la durée de vie des boues.
2. Réglementation des paramètres
- Maintenir la zone anoxique DO
- Ajouter de l'alcalinité (par exemple, du carbonate de sodium) pour stabiliser le pH entre 7,0 et 8,0.
3. Mesures d'urgence
- Ajouter des agents bactériens dénitrifiants pour accélérer la récupération du système.
- Utiliser des méthodes chimiques (par exemple, la chloration au point de rupture) pour une réduction rapide de l'azote à court terme.
Un excès d'azote total nécessite un ajustement dynamique des procédés en fonction des données de surveillance en temps réel (par exemple, le potentiel d'oxydoréduction, les matières en suspension). Les normes spécifiques sont consultables dans la norme « Normes de rejet de polluants pour les stations d'épuration urbaines » (GB 18918-2002).

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