由于城市污水深度處理過程中產生的氨氮會在溶液中氧化劑的作用下轉變為亞硝酸鹽氮,進而氧化成硝酸氮,影響到污水處理中溶液的堿度和PH值,所以在污水深度處理過程中還要對污水中的氨氮含量進行實時監控,并及時加以補充。
活性炭
在城市污水深度處理的實際應用中,為普及的是方法是BAC處理技術,即利用生物活性炭完成城市污水的深度處理。為有效提升活性炭對污水中雜質的吸附能力,還要注重其實際應用技巧。
就BAC污水處理技術分析,為進一步提升活性炭的雜質吸附能力,為有效的方法是將微生物技術與活性炭技術相結合,利用微生物降解污水中的有機物,進而有效提升城市污水處理的效率。在生物活性炭進行污水處理過程中,微生物的吸附與生長能夠在活性炭表層形成生物膜,進而使得活性炭上的微生物能夠對污水中的有機物進行更為全面的分解。
為城市污水深度處理效果,還應在生物活性炭處理基礎上對污水處理系統進行檢測和維護,通過控制系統的穩定運行,為活性炭表層的生物提供穩定的生存環境,進而系統對污染物的有效處理,此外,系統中溶解氧含量也需得到穩定控制。由于水中的溶解氧是保持微生物活性的必備條件,一旦溶解氧含量不足,微生物的活性會在一定程度上受到影響,進而導致污水深度處理系統的工作效率降低。
為實現對污水中氨氮含量的有效控制,應做好對氨氮氣體和水的比例控制,當氣水比例小于2.86時,便要及時向水中添加氨氮氣體,避免污水處理系統因氨氮處理效率降低而增加耗能,為污水處理系統的穩定運行,通常將污水中的氣水比控制在3.3左右。由于氨氮氣體能夠擴散到活性炭的內部,而污水中的溶解氧卻無法到達,因此溶解氧的濃度能夠在一定程度上限制水中的氨氮含量,水中的氨氮含量越高,微生物的生化反應速率越快,而溶解氧的濃度過高,便會導致污水處理系統的電能消耗增加,進而影響到系統的除污效率。