生化系统 pH 值会直接影响微生物体内酶的活性,硝化、反硝化两类反应,都存在适宜的 pH 区间。实际运行当中,进水水质改变、产酸代谢产物积累、药剂投加,都会造成生化池 pH 出现上下浮动。很多运维人员只关注 pH 对菌群活性带来的影响,较少留意外加药剂和水体 pH 之间的相互作用,液态乙酸钠本身属于弱碱性物料,投加到污水体系之中,会对水体 pH 带来小幅扰动,在 pH 本身就处于临界区间的站点,这一扰动会表现得更加明显。
当生化池 pH 已经偏向低位,水体偏酸,投加乙酸钠,会带来一定程度的 pH 抬升,对反硝化反应开展可以形成正向帮助。但如果生化池原本 pH 已经处于高位,持续投加大体量乙酸钠,会推动水体 pH 进一步走高,超出微生物适宜区间,抑制菌群活性,反而拖累脱氮处理效果。
所以在 pH 波动较大的站点,不能只参考总氮指标调整乙酸钠投加量,需要同步跟踪生化池 pH 变化。投加之后观察 pH 的波动幅度,评估药剂投加带来的影响,防止 pH 偏移到不适宜区间。部分站点进水 pH 昼夜起伏明显,不同时段水体本底条件不一样,药剂投加节奏也需要结合 pH 监测结果做适配。
生产企业实验室也会开展 pH 梯度试验,观察乙酸钠药剂投入不同 pH 水体之后的变化,记录物料发挥作用的区间,积累不同酸碱度条件下的物料运行数据,用来给到项目端参考。同时提醒客户,乙酸钠具备一定调节水体酸碱度的能力,但它不属于专门调 pH 的药剂,不能把它当作酸碱中和药剂来使用,水体 pH 出现大幅偏移,优先采用对应的酸碱调节物料完成 pH 校正,再开展碳源投加作业。
现场运维过程,做好 pH 常态化监测,把 pH 数据和总氮、硝态氮等指标放在一起综合分析。当 pH 出现持续偏移,优先查找造成 pH 波动的根源,比如进水水质、系统产酸、曝气条件等,再去调整药剂投加,不要把 pH 异常带来的处理效果变差,全部归因为碳源供给不足。
药剂投加会和水体环境互相作用,读懂之间的联动关系,才能把药剂的价值发挥出来。东莞市环洁化工有限公司开展多组 pH 梯度模拟试验,研究液体乙酸钠在不同酸碱度水体当中的表现,为 pH 波动工况的污水项目,提供物料供给与工况参考。