生物脫氮供應(yīng)商

來源: 發(fā)布時間:2024-09-05

為了以較低的代價將pH調(diào)節(jié)至堿性,需要向廢水中投加一定量的氫氧化鈣,但容易生水垢。同時,為了防止吹脫出的氨氮造成二次污染,需要在吹脫塔后設(shè)置氨氮吸收裝置。在處理經(jīng)UASB預(yù)處理的垃圾滲濾液(2240mg/L)時發(fā)現(xiàn)在pH=11.5,反應(yīng)時間為24h,只以120r/min的速度梯度進(jìn)行機械攪拌,氨氮去除率便可達(dá)95%。而在pH=12時通過曝氣脫氨氮,在第17小時pH開始下降,氨氮去除率只為85%。據(jù)此認(rèn)為,吹脫法脫氮的主要機理應(yīng)該是機械攪拌而不是空氣擴散攪拌。將脫氮工作列入企業(yè)生產(chǎn)計劃是必要的。生物脫氮供應(yīng)商

生物脫氮供應(yīng)商,脫氮

UCT工藝,A2/O工藝的回流污泥中很難保證不含有硝氮,為了徹底排除在厭氧池中硝氮的干擾,南非開普敦大學(xué)于1983年開發(fā)了UCT工藝(見圖5),將污泥回流至缺氧區(qū),并增加了從缺氧段至厭氧段的缺氧混合液回流,使污泥經(jīng)缺氧反硝化后再回流至厭氧區(qū),減少了回流污泥中的硝酸鹽含量,盡量的避免了硝態(tài)氮對厭氧釋磷的影響,同時在該工藝總存在反硝化除磷現(xiàn)象。但當(dāng)進(jìn)水碳氮比較低時缺氧池不能實現(xiàn)完全反硝化,仍有一部分硝氮回流到厭氧區(qū)對厭氧釋磷產(chǎn)生不利影響。書本上給出的設(shè)計參數(shù):厭氧區(qū)HRT 1-2h;缺氧區(qū)HRT 2-4h;好氧區(qū)HRT 4-12h;污泥回流比80%-100%;缺氧回流比200%-400%;硝化液回流比100%-300%。(以上數(shù)據(jù)只為參考,在設(shè)計時需要根據(jù)實際水質(zhì)進(jìn)行設(shè)計。)生物脫氮供應(yīng)商脫氮方法的選擇要根據(jù)不同水體的特點和需求來決定。

生物脫氮供應(yīng)商,脫氮

膜過濾,利用膜的選擇透過性進(jìn)行氨氮脫除的一種方法。這種方法操作方便,氨氮回收率高,無二次污染。蔣展鵬等采用電滲析法和聚丙烯(PP)中空纖維膜法處理高濃度氨氮無機廢水可取得良好的效果。電滲析法處理氨氮廢水2000~3000mg/L,去除率可在85%以上,同時可獲得8.9%的濃氨水。此法工藝流程簡單、不消耗藥劑、運行過程中消耗的電量與廢水中氨氮濃度成正比。PP中空纖維膜法脫氨效率>90%,回收的硫酸銨濃度在25%左右。運行中需加堿,加堿量與廢水中氨氮濃度成正比。

反硝化的時候,如果包含微生物自身生長。NO3-+1.08CH3OH→0,065C5H7NO2+0.47N2+1.68CO2+HCO3-(3),同樣的道理,我們可以計算出C/N=3.70。附注:本來事情到這里已經(jīng)算完了,但是還想發(fā)揮一下頭一種情況,以下計算只是一種化學(xué)方程式的數(shù)學(xué)計算,不表示真的發(fā)生這樣的反應(yīng)。如果我們把(1)、(2)兩式整理,N2+2.5O2+2OH-→2NO3-+H2O,有負(fù)離子不方便,我們在兩邊減去2OH-,N2+2.5O2→N2O5,其中,N源于NO3-,O可以表示有機物,因此,對應(yīng)不含微生物生長的反硝化的理論碳源的需求量,實際就是相當(dāng)于把N2氧化成N2O5的需氧量,進(jìn)一步說就是N2O5分子中O/N的質(zhì)量比。這樣就更簡單了,C/N=16×5/(14×2)=20/7=2.86,依次可以類推出NO2--N的純反硝化的理論C/N比是N2O3分子中O/N的質(zhì)量比=16×3/(14×2)=12/7=1.71,有毒物質(zhì):鎳濃度大于0.5mg/L、亞硝酸鹽含量超過30mg/L或鹽濃度高于0.63%時都會抑制反硝化作用。脫氮技術(shù)的發(fā)展不僅有助于解決當(dāng)前的水污染問題,還為未來的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

生物脫氮供應(yīng)商,脫氮

脫氮是一種去除水體中過多氮元素的技術(shù)手段,對于水體環(huán)境治理具有重要意義。首先,氮是水體中的一種重要營養(yǎng)元素,但過多的氮元素會導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化,引發(fā)藻類大量繁殖,形成赤潮等水質(zhì)問題。脫氮技術(shù)能夠有效地降低水體中的氮含量,減少富營養(yǎng)化現(xiàn)象的發(fā)生,維護(hù)水體生態(tài)平衡。其次,氮元素在水體中的過量還會對水生生物造成危害,影響水生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和健康發(fā)展。通過脫氮技術(shù),可以降低水體中的氮濃度,減少對水生生物的不良影響,保護(hù)水生態(tài)系統(tǒng)的完整性。因此,脫氮技術(shù)在水體環(huán)境治理中具有重要的應(yīng)用價值和意義。脫氮技術(shù)的推廣和普及對水體保護(hù)和生態(tài)恢復(fù)至關(guān)重要。天津同步脫氮

脫氮技術(shù)的應(yīng)用可以改善水質(zhì),提高水環(huán)境品質(zhì)。生物脫氮供應(yīng)商

工藝原理及過程,硝化菌把氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽的過程稱為硝化過程,硝化是一個兩步過程,分別利用了兩類微生物--亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌。這兩類細(xì)菌統(tǒng)稱為硝化菌,這些細(xì)菌所利用的碳源是CO32-、HCO3-和CO2等無機碳。頭一步由亞硝酸鹽菌把氨氮轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽,第二步由硝酸鹽菌把亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為硝酸鹽。這兩個反應(yīng)過程都釋放能量,硝化菌就是利用這些能量合成新細(xì)胞和維持正常的生命活動,氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮并不是去除氮而是減少了它的需氧量。反硝化過程是反硝化菌異化硝酸鹽的過程,即由硝化菌產(chǎn)生的硝酸鹽和亞硝酸鹽在反硝化菌的作用下,被還原為氮氣后從水中溢出的過程。反硝化過程也分為兩步進(jìn)行,頭一步由硝酸鹽轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽,第二步由亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為一氧化氮、氧化二氮和氮氣。同時,反硝化菌利用含碳有機物和部分分硝酸鹽轉(zhuǎn)化為氨氮用于細(xì)胞合成,該碳源既可以是污水中的有機碳或細(xì)胞體內(nèi)碳源,也可以外部投加。生物脫氮供應(yīng)商

標(biāo)簽: 綠氨 脫氮