一般好氧微生物在+100mV以上均可生長,最適為+300~+400mV;兼性厭氧微生物在+100mV以上時進行好氧呼吸,在+100mV以下時進行無氧呼吸;專性厭氧細菌要求為-200~-250mV,其中專性厭氧的產甲烷菌要求為 -300~-400mV,最適為-330mV。
2、作為好氧生物處理、缺氧生物處理及厭氧生物處理中的控制策略
通過監測和管理污水的ORP,管理人員可人為地控制生物反應發生。通過改變工藝運行的環境條件,如:
因此,管理人員利用ORP作為好氧生物處理、缺氧生物處理及厭氧生物處理中的控制參數,可實現更好的處理效果。
ORP與COD去除和硝化具有良好的相關性,通過ORP控制好氧曝氣量,可避免曝氣時間的不足或過量,確保處理出水的水質。
ORP與反硝化狀態的氮濃度在缺氧生物處理過程中存在一定的相關性,可以以此作為判斷反硝化過程是否結束的一個標準。相關實踐表明,在反硝化脫氮過程中,當ORP對時間的導數<-5時,反應較徹底。出水中含有硝態氮,可以防止產生各種有毒有害物質,例如硫化氫等。
厭氧反應過程中,當有還原物質產生時,ORP值就會降低;反之,還原物質減少,ORP值就會升高,并且在一定時間段里趨于穩定。
總而言之,對于污水處理廠的好氧生物處理,ORP與COD、BOD的生物降解,ORP與硝化反應具有良好的相關性。
對于缺氧生物處理,ORP與反硝化狀態的硝酸鹽氮濃度在缺氧生物處理過程中存在一定的相關性,可以以此作為判斷反硝化過程是否結束的一個標準。
因此,工作人員可通過ORP來控制除磷工藝段的處理效果,提高除磷效果。
當工作人員不希望在一個硝化反應過程發生反硝化反應或亞硝酸鹽的聚集,必須保持超過+50mV的ORP值。同理,管理人員防止在下水管道系統中發生惡臭(H2S)的產生,管理人員必須保持管道中超過-50mV的ORP值,以防止硫化物的形成和反應。
除此之外,工作人員還可以利用ORP與水中溶解氧的顯著相關性,通過ORP來調節工藝的曝氣時間和曝氣強度,在滿足生物反應條件的同時,達到節能降耗的目的。