废水中含氮化合物主要有硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、非离子氮、凯氏氮等。氨氮与总氮可以评价水体富营养化,当水体中氮超标时,微生物会大量繁殖,浮游生物生长旺盛。环瑞以成熟的技术与低廉高效的优势为大量困扰企业解决了氨氮与总氮去除难题,相信在今后不断的创新研发过程中,环瑞将会推出更多先进的工艺。测定水中各种形态的氮化合物,有助于评价水体被污染和自净状况。氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。水中氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。纳米技术可以提高氨氮去除的效率并降低成本,是一种具有前景的技术。中山废水氨氮去除报价
生化脱氮工艺:全程硝化反硝化是目前应用很广时间很久的一种生物法,是在各种微生物作用下,经过硝化、反硝化等一系列反应将废水中的氨氮转化为氮气,从而达到废水治理的目的。全程硝化反硝化法去除氨氮需要经过两个阶段:硝化反应:硝化反应由好氧自养型微生物完成,在有氧状态下,利用无机氮为氮源将NH4+化成NO2-,然后再氧化成NO3-的过程。硝化过程可以分成两个阶段。第一阶段是由亚硝化菌将氨氮转化为亚硝酸盐(NO2-),第二阶段由硝化菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐(NO3-)。河源碳之源氨氮去除剂配方物理法在氨氮去除中也有应用,如利用膜技术过滤水中的氨氮。
氨氮化学法处理包括:①吹脱法,润群化工利用氨氮在水中的平衡关系,调节pH到碱性,使得氨氮以非离子态存NH3-N存在,然后利用空气把其吹脱出来。②折点加氯法,折点氯化法是投加过量的氯或次氯酸钠,使废水中的氨氮氧化成氮气的化学脱氮工艺。该方法的处理效率可达到90%-100%,处理效果稳定,不受水温影响。但运行费用高,副产物氯胺和氯代有机物会造成二次污染。③离子交换法,利用不溶性离子化合物(离子交换剂)上的可交换离子与溶液中的其它同性离子(NH4+)发生交换反应,从而将废水中的NH4+牢固地吸附在离子交换剂表面,达到脱除氨氮的目的。
生化脱氮工艺:反硝化反应: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。生物活性炭是一种新型的生物吸附材料,具有高效去除氨氮的特点。
氨氮的来源。1.生活污水中排放:如前所述,生活污水中含有大量氨氮。由于生活垃圾分类不到位等原因,很多人将食物残渣等有机垃圾和其他废水混合后一起倒入马桶或下水道中,这些有机垃圾在生物分解的过程中会释放出大量的氨氮。2.农业生产过程:农业生产过程中施肥过量和施用含氮农药都会导致氨氮的排放。农田灌溉和养殖场的粪便、尿液等也会通过排放和渗滤等方式释放大量氨氮。3.工业废水中的排放:除了生活污水和农业生产过程中的氨氮排放,工业废水中的氨氮排放也是一个重要的来源。包括石油化工、纺织、造纸等行业都会产生含氨氮废水,如果处理不当就会对周边的生态环境产生严重的污染影响。利用地下水循环可以实现水中氨氮的有效去除。东莞生物氨氮去除生产商
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。中山废水氨氮去除报价
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。中山废水氨氮去除报价