短程硝化反硝化是在同一個反應器中,先在有氧的條件下,利用氨氧化細菌將氨氧化成亞硝酸鹽,然后在缺氧的條件下,以有機物或外加碳源作電子供體,將亞硝酸鹽直接進行反硝化生成氮氣。短程硝化反硝化的影響因素有溫度、游離氨、pH值、溶解氧等,惠州生物氨氮去除國家標準。溫度對不含海水的城市生活污水和含30%海水的城市生活污水短程硝化的影響。試驗結果表明:對于不含海水的城市生活污水,提高溫度有利于實現(xiàn)短程硝化,生活污水中海水比例為30%時中溫條件下可以較好地實現(xiàn)短程硝化。利用高溫(大約30-4090)有利于亞硝酸菌增殖的特點,使硝酸菌失去競爭,同時通過控制污泥齡淘汰硝酸菌,惠州生物氨氮去除國家標準,惠州生物氨氮去除國家標準,使硝化反應處于亞硝化階段。吹脫法去除氨氮效果較好,操作簡便,易于控制;葜萆锇钡コ龂覙藴
反應器長期運行于高鹽度條件下,容易出現(xiàn)功能衰退。與傳統(tǒng)生物法相比,厭氧氨氧化無需外加碳源,需氧量低,無需試劑進行中和,污泥產(chǎn)量少,是較經(jīng)濟的生物脫氮技術。厭氧氨氧化的缺點是反應速度較慢,所需反應器容積較大,且碳源對厭氧氨氧化不利,對于解決可生化性差的氨氮廢水具有現(xiàn)實意義。膜分離法是利用膜的選擇透過性對液體中的成分進行選擇性分離,從而達到氨氮脫除的目的。包括反滲透、納濾、脫氨膜及電滲析等。影響膜分離法的因素有膜特性、壓力或電壓、pH值、溫度以及氨氮濃度等;葜萆锇钡コ龂覙藴收埸c氯化法投資設備少,反應迅速完全。
相對于有機物來講,污水中氨氮的脫除是比較麻煩的,生化法比較經(jīng)濟,但對中高濃度的氨氮廢水不適合;物化法可以處理高濃度的氨氮廢水,但往往是多種方法串聯(lián)組合,且運行費用昂貴,有些還會產(chǎn)生二次污染。對工業(yè)廢水來說,由于氨氮濃度高,宜采用將高濃度氨氮廢水集中物化處理后再和其他廢水混合,然后采用常規(guī)生化處理的組合工藝,這樣可適當降低工程投資和建成后的運行費用。生產(chǎn)單位應首先對生產(chǎn)工藝進行改變,能不使用含氮原料的盡量不用,如必須使用應盡量減少泡冒滴漏,從上游減少氨氮的排放量;對污水脫氮處理工藝的選擇應根據(jù)企業(yè)的實際情況,綜合考慮,設計的工藝流程應首先進行小試,待試驗證實后再開始設計和施工。
氨吹脫法,工藝成熟,吹脫效率高,運行穩(wěn)定,但動力消耗大,塔壁易結垢,在寒冷季節(jié)效率會降低;化學沉淀法工藝簡單,效率高,但投加藥劑量大,必須找一種高效價廉無污染的藥劑或助凝劑;人們已經(jīng)對膜吸收法中膜的滲漏問題進行了研究,并發(fā)現(xiàn)較高的氨氮和鹽量能有效抑制水的滲透蒸餾通量;對于成分比較簡單的氨氮廢水處理,在物理化學法中,吹脫法和膜吸收法是比較經(jīng)濟有效的選擇;如果污水成分相對復雜,比如油性污染物含量較高,則需先進行類似于氣浮的預處理。對于高濃度氨氮廢水,為保證出水達標排放,建議采用物化法和生物法聯(lián)合工藝取代單一工藝以徹底去除廢水中氨氮。影響次氯酸鈉氧化脫除氨氮的主次因素順序為氯與氨氮的量比、反應時間、pH值。
脫氮工藝有化學沉淀法,化學沉淀法又稱為MAP沉淀法,是通過向含有氨氮的廢水中投加鎂化物和磷酸或磷酸氫鹽,使廢水中的NH4﹢與Mg﹢、PO4﹣在水溶液中反應生成磷酸銨鎂沉淀,分子式為MgNH4P04.6H20,從而達到去除氨氮的目的。磷酸銨鎂俗稱鳥糞石,可用作堆肥、土壤的添加劑或建筑結構制品的阻火劑。影響化學沉淀法處理效果的因素主要有pH值、溫度、氨氮濃度以及摩爾比。以氯化鎂和磷酸氫二鈉為沉淀劑對氨氮廢水進行處理,當pH值為10,鎂、氮、磷的摩爾比為1.2:1:1.2時,處理效果較好。吹脫法在高濃度氨氮廢水處理中的應用較多;葜軨OD氨氮去除
氨氮去除可用作堆肥、土壤的添加劑或建筑結構制品的阻火劑;葜萆锇钡コ龂覙藴
氨氮去除劑是一種化學物,對污水中的氨氮有催化、分解作用,這種方法下的氨氮降低快,處理時間5分鐘左右,一般都直接在出水口投加藥劑使用,沒有過多繁瑣的操作。如果pH過低已經(jīng)導致了系統(tǒng)的崩潰,目前筆者接觸過pH在5.8~6的時候,硝化系統(tǒng)還沒有崩潰的情況,但是及時將pH補充上來,首先要把系統(tǒng)的pH補充上來,然后悶曝或者投加同類型的污泥。內(nèi)回流的問題很好發(fā)現(xiàn),可以通過數(shù)據(jù)及趨勢來判斷是否是內(nèi)回流導致的問題:初期O池出口硝態(tài)氮升高,A池硝態(tài)氮降低直至0,PH降低等;葜萆锇钡コ龂覙藴
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