ORP数值变化的影响因素( 二 )
研究实践表明 , 溶液温度越高 , 溶液的ORP越低;在废水处理过程中 , 温度的影响也是如此 。另外水处理过程温度越高 , ORP越低 , 还与温度升高导致水分子团簇变小有关 。
此外 , 温度的改变也可同时导致酸碱度、气体溶解度、生物活性的改变以及水体污染物相间平衡的改变 , 进而影响ORP 。
4、微生物的组成
在废水生物处理系统中 , 存在着独特的生态系统 。
在两相厌氧生物反应器中 , 实现了产酸菌和产甲烷菌的有效分离 , 便于系统的控制和管理 。在絮状泥占优势的UASB中 , 沿水流方向依次筛选出了产酸菌和产甲烷菌 。在厌氧颗粒泥和厌氧生物膜中 , 从外部到内部 , 占优势的菌种由产酸菌向产甲烷菌转变 。
在厌氧反应系统中 , 必须把DO浓度和ORP控制的很低 , 特别是在产甲烷阶段 , 氧化还原电位不能高于-330mV 。
而进水中难免会有DO的存在 , 但在这种独特的生态系统的作用下 , 通过好氧微生物、兼性微生物、厌氧微生物之间的协同作用以及共生作用 , 系统的ORP很快降到甲烷菌适宜生长的范围 。这种低氧化还原电位的现象不仅存在于厌氧反应器中 , 甚至在曝气池中的絮状泥中也出现这种现象 。
5、微生物的活性
厌氧活性污泥的活性可由最大比产甲烷速率和最大比COD去除速率表示 。好氧活性污泥的活性也可由最大比COD去除速率表示 。
微生物的活性越高 , 消耗氧气的速率和产生还原性物质的速率也越快 , ORP降低也越迅速。
ORP作为反映水体宏观氧化还原性的综合指标 , 其影响因素种类较多 , 除上述几个主要影响因素外 , 还有压力、有机物、固体物质、微生物种类等因素的影响 。
这些因素不是孤立的 , 它们相互影响、相互制约 。因此 , 水体的氧化还原性也是多种因素综合作用的结果 。
三、ORP在污水处理中的应用
早些时候 , 氧化还原电位主要应用在工业废水的治理中 , 特别是处理一些金属精加工中产生的废水 , 后来在市政污水处理厂也逐步得到了广泛的应用 。
污水系统中存在着多种变价离子和溶解氧 , 即多个氧化还原电对 。通过ORP在线监测仪表 , 污水中的氧化还原电位可以在很短时间内被检测出来 , 不需要再通过化验室进行的采样测量 , 在时间上可以大大缩短化验流程 , 提高了工作效率 。
在污水处理系统中重要的氧化还原反应包括含碳、含氮、含磷等有机污染物的生物降解 , 有机物的水解和酸化 , 硝化和反硝化反应 , 生物厌氧释磷 , 好氧吸磷等 。
1、污水处理的各个阶段 , 微生物所需求的氧化还原电位不同
一般好氧微生物在+100mV以上均可生长 , 最适为+300~+400mV;兼性厌氧微生物在+100mV以上时进行好氧呼吸 , 在+100mV以下时进行无氧呼吸;专性厌氧细菌要求为-200~-250mV , 其中专性厌氧的产甲烷菌要求为 -300~-400mV , 最适为-330mV 。
好氧活性污泥法系统中正常的氧化还原环境在+200~+600mV之间 。污水生化处理中常见的反应过程所适宜的ORP值范围 , 如下表所示:
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2、作为好氧生物处理、缺氧生物处理及厌氧生物处理中的控制策略
通过监测和管理污水的ORP , 管理人员可人为地控制生物反应发生 。通过改变工艺运行的环境条件 , 如:加大曝气量增加溶解氧浓度投加氧化性物质等措施提高氧化还原电位减小曝气量降低溶解氧浓度投加碳源和还原性物质降低氧化还原电位 , 从而实现促进或阻止该反应的进行 。
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