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。研究生活污水的处理,认为CODCr越高,反硝化越完全,TN去除效果越好。溶解氧对同时硝化反硝化的影响较大,溶解氧控制在0.5~2mg/L时,总氮去除效果好。同时硝化反硝化法节省反应器,缩短反应时间,能耗低,投资省,易保持pH值稳定。折点氯化法处理氨氮吹脱后的含钻废水,其处理效果直接受到前置氨氮吹脱工艺效果的影响。江门生化氨氮去除剂
折点氯化法是将氯气或次氯酸钠通入废水中将废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。当氯气通入废水中达到某一点时水中游离氯含较低,氨的浓度降为零。当氯气通入量超过该点时,水中的游离氯就会增多。因此该点称为折点,该状态下的氯化称为折点氯化。处理氨氮废水所需的实际氯气量取决于温度、pH值及氨氮浓度。氧化每克氨氮需要9~10mg氯气。pH值在6~7时为较佳的反应区间,接触时间为0.5~2小时。折点加氯法处理后的出水在排放前一般需要用活性碳或二氧化硫进行反氯化,以去除水中残留的氯。江门生化氨氮去除剂吹脱法能使废水中的氨离子向氨转化,使其主要以游离氨形态存在。
氨氮的超标会污染水中的污染因子,同时氨氮氧化分解消耗水中的溶解氧,从而导致水中溶解氧含量的不足,使水质变得黑臭。氨氮的去除方法总结,各有利弊,例如吹脱、沉淀、离子交换等风险在于会出现二次污染,而折点加氯、生物脱氮、空气氧化不会造成二次污染,将NH3-N转化成N2,从而达到完全去除氨氮的作用。当然了除了以上所列举之外,针对于氨氮浓度不高的废水也可选择RO/UF等膜法,使氨氮达标,生物脱氮顾名思义就是利用微生物将氨氮之后转化为氮气,从而使得氨氮达标。
要了解氨氮去除剂原理,首先要清楚,什么是氨氮?是指水以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为。同时,人畜粪便含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水氨氮含量增时指以氨或铵离子形式存在的合氮。因此无论是生活污水还是工业废水,氨氮都是环保部门严格要求的指标之一。氨氮去除剂的特点:反应速度快,5分钟左右即可完成反应过程;去除效率高,相比其它的除氨氮药剂,具有添加量少,去除功效更大;易于添加和使用,良好的操作性;还具有脱色、降低COD等辅助功能;呈弱酸性,还可回调PH值,节省酸回调成本。氨氮去除中化学沉淀法的优点是当氨氮废水浓度较高时,应用其它方法受到限制。
反硝化反应是在缺氧状态下,反硝化菌将亚硝酸盐氮、硝酸盐氮还原成气态氮(N2)的过程。反硝化菌为异养型微生物,多属于兼性细菌,在缺氧状态时,利用硝酸盐中的氧作为电子受体,以有机物(污水中的BOD成分)作为电子供体,提供能量并被氧化稳定。全程硝化反硝化工程应用中主要有AO、A2O、氧化沟等,是生物脱氮工业中应用较为成熟的方法。全程硝化反硝化法具有效果稳定、操作简单、不产生二次污染、成本较低等优点。废水中,氨氮浓度过高对硝化过程也产生抑制作用,所以在处理高浓度氨氮废水前应进行预处理,使氨氮废水浓度小于500mg/L。传统生物法适用于处理含有有机物的低浓度氨氮废水,如生活污水、化工废水等。折点氯化法液氯安全使用和贮存要求高,处理成本高。佛山高效氨氮去除公司
氨氮常用来测定氨的两个近似灵敏度的比色方法是经典的纳氏试剂法和苯酚-次氯酸盐法。江门生化氨氮去除剂
常用的氨氮废水处理方法有在高浓度氨氮废水处理过程中常采用吹脱-生物法、吹脱-折点氯化法、化学沉淀-生物法等。新型生物脱氮技术之短程硝化反硝化技术、厌氧氨氧化技术、膜技术之反渗透技术和电渗析法等技术。由于水质指标的不同和工艺条件的限制,针对不同类别的废水,采用的处理技术有很大差异,针对半导体行业氨氮废水,海普开发的氨氮去除树脂吸附产品可将废水中的氨氮吸附在材料表面,实现有水体氨氮的脱除。实验处理效果表明采用吸附处理,废水中的氨氮去除率稳定在90%以上,出水中氨氮含量可以控制在10mg/L以下。在保证达到客户的要求的同时留有一定的安全余量,能有效防止入料废水的水质波动造成出水不达标。江门生化氨氮去除剂
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