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在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO2--N和NO3--N还原成N2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体(氢供体)是各种各样的有机底物(碳源)。影响反硝化的主要因素:(1)温度 温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要大些。一般,以维持20~40℃为宜。苦在气温过低的冬季,可采取增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果;(2)pH值 反硝化过程的pH值控制在7.0~8.0;(3)溶解氧 氧对反硝化脱氮有抑制作用。一般在反硝化反应器内溶解氧应控制在0.5mg/L以下(活性污泥法)或1mg/L以下(生物膜法);环保部门应该加强对氨氮排放的监管和控制。中山氨氮去除剂购买

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氨氮与总氮去除1.氨氮的去除:利用氨氮在水中不同形态的存在关系,可通过调节溶液pH加以爆气的方式使氨气从水中逸出,达到去除氨氮的目的;也可以采用折点加氯法对氨氮进行氧化,使之转化为硝氮实现氨态的去除;还包括离子交换及生物氨化等方式。在污水处理中,氨氮的去除方式较多,且较为成熟,不同现场可根据自身情况选择不同工艺取得较好的效果。2.总氮的去除:总氮的去除不能一概而论,当有机氮、氨氮、硝氮分布失衡时,单一的生物法并不能取得很好的效果,此时需对三者分别进行强化处理。汕尾污水氨氮去除生产工艺活性炭吸附法可用于去除水中的难以分解的氨氮化合物。

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沸石作为吸附剂去除渗滤液中的氨氮是可行的。同时指出沸石对氨氮的吸附速度较低,在实际运行中沸石一般很难达到饱和吸附量。研究生物沸石床对模拟村镇生活污水中各形态氮及COD等污染物的去除效果。结果表明,生物沸石床对氨氮去除效果明显且稳定,去除率大于95%,对硝态氮的去除则受水力停留时间的影响较大。离子交换法具有投资小、工艺简单、操作方便、对毒物和温度不敏感、沸石经再生可重复利用等优点。但处理高浓度氨氮废水时,再生频繁,给操作带来不便,因此,需要与其他治理氨氮的方法联合应用,或者用于治理低浓度氨氮废水。

生化脱氮工艺:当硝化与反硝化在同一个反应器中同事进行时,称为同时消化反硝化(SND)。废水中的溶解氧受扩散速度限制在微生物絮体或者生物膜上的微环境区域产生溶解氧梯度,使微生物絮体或生物膜的外表面溶解氧梯度,利于好氧硝化菌和氨化菌的生长繁殖,越深入絮体或膜内部,溶解氧浓度越低,产生缺氧区,反硝化菌占优势,从而形成同时消化反硝化过程。影响同时消化反硝化的因素有PH值、温度、碱度、有机碳源、溶解氧及污泥龄等。Carrousel氧化沟中有同时硝化/反硝化现象存在,在Carrousel氧化沟曝气叶轮之间的溶解氧浓度是逐渐降低的,且Carrousel氧化沟下层溶解氧低于上层。在沟道的各部分硝态氮的形成和消耗速度几乎相等,沟道中氨氮始终保持很低的浓度,这就表明硝化及反硝化反应在Carrousel氧化沟中同时发生。对于城市污水处理厂来说,氨氮的去除是必须要考虑的问题。

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常用的氨氮去除方法:1)折点氯化法:该方法通过投加过量氯或次氯酸钠,使废水中的氨氧化为N2。折点氯化法对氨氮的去除率高,处理效果稳点,且不受水温的影响,不过在处理过程中,运行费用较高。2)空气吹脱法:在碱性条件下,氨氮主要以NH3的形式存在,让废水与空气充分接触,水中挥发性NH3将由液相向气向转移。其受废水的PH、温度、水力负荷、结垢控制等因素的影响。3)生物硝化:在好氧条件下,通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。温度、PH值、溶解氧等因素会对处理效果产生影响。4)沸石选择性吸附:利用沸石的三维空间结垢中,具有规则的孔道结构和空穴,进行筛分、交换吸附。该方法受溶液的PH值影响较大。氧化还原电位法是一种可控、高效、稳定的氨氮去除技术,适用于处理高浓度氨氮废水。广州水产氨氮去除剂供应商

氨氮是水体中一种常见的污染物,需要采用专业的去除方法。中山氨氮去除剂购买

现在我们就来说说生物法去除氨氮,掌握这种方法就可以应对各行业的氨氮去除了。生物法氨氮去除:生物法也是目前使用很广的新型氨氮去除工艺,有一套完全成熟的脱氮流程。其原理是将污水中的氨氮在各种微生物菌种,活性污泥等生物处理的作用下,将污水中的有机氮及氨氮经过代谢转化为氮气,通过硝化和反硝化等一系列反应,能有效去除氨氮。此方法前期的调整会耗费的工程投入资金,和技术调控,前期需要测试水样-试验对比-设定方案-投加微生物菌种-控制回流比等等程序,待投加的微生物菌种稳定后,就不需要费心了。中山氨氮去除剂购买

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