傳統(tǒng)的總氮去除工藝有生物脫氮法,總氮廢水依次經(jīng)過調節(jié)池、厭氧池、好氧池和沉淀池,可實現(xiàn)部分總氮的去除,而很多企業(yè)排放的廢水總氮濃度較高,傳統(tǒng)方法不能使總氮快速達標,處理效果不理想。為了使出水總氮達標,實現(xiàn)生化系統(tǒng)原有池體脫氮功能復原,并成倍提高反應效率,惠州有機總氮去除方案,相比傳統(tǒng)生化,惠州有機總氮去除方案,惠州有機總氮去除方案,脫氮效率提升3倍。可以增強微生物IDN-B5菌種可代謝的空間,該菌種是經(jīng)過特異性馴化的菌種,可迅速在不同環(huán)境中快速繁殖和進行功能反應,能夠更快、更徹底的去除總氮。通過污水處理營養(yǎng)液來處理總氮,性價比高是關鍵;葜萦袡C總氮去除方案
污水中的含氮有機物,在生物處理過程中被好氧或厭氧異養(yǎng)型微生物氧化分解為氨氮的過程;生物法,氮化合物在生物作用下可實現(xiàn)向氮氣的轉化;化學法,通過氧化使氮化合物直接從有機氮、氨氮直接轉化為氮氣;生物法成本較低,效果穩(wěn)定,但工藝復雜,操作困難,且占地面積較大,運行時間較長;化學法省去中間轉化步驟,更快速直接,但成本較高,折點加氯法控制難度大,效果不穩(wěn)定。硝態(tài)氮主要是指硝酸根離子,目前有采用離子交換、膜滲透、吸附以及生物脫氮的方法。其中離子交換法、膜滲透法以及附法都只是硝酸根離子的濃縮與轉移,無法真正去除總氮;葜萆锓ǹ偟コ齼r格碳源不足成為總氮不達標的主要因素。
總氮是水中各種形態(tài)無機和有機氮的總量。包括NO3-、NO2-和NH4+等無機氮和蛋白質、氨基酸和有機胺等有機氮。由于總氮成分復雜,針對不同的組成和濃度往往涉及到不同的處理系統(tǒng),因此總氮處理是很多污水處理廠的難題。有機氮具有特殊的分子結構,目前比較常見的生化方法是以厭氧的方式將有機氮進行氨化轉化為氨氮,再進行后續(xù)處理,常用的工藝如UASB、ABR等;物化方法以氧化為主,比如超臨界水氧化法、高級氧化法等。大多數(shù)的總氮廢水主要還是氨氮含量較高,氨氮易去除,目前處理氨氮的方法也有很多如折點加氯法、氨氮去除劑,但這兩種方法會隨著氨氮濃度的降低而下降;還有吹脫法、離子交換法、吸附法、生化法。
水質檢測中一旦出現(xiàn)氨氮超標就需要嚴格管控,由于目前污水排放標準嚴格,很多污水處理廠出現(xiàn)總氮、氨氮超標問題,一旦出現(xiàn)就需要嚴格管控,以防對環(huán)境造成污染的同時,對企業(yè)本身也造成損失。配套高效反硝化細菌,可普遍替代傳統(tǒng)活性污泥生化處理系統(tǒng)脫氮,污水的總氮去除效果成倍提升,降低總氮的綜合性價比優(yōu)于市場上其他產(chǎn)品。該裝備主要適用于電鍍廢水、制藥廢水、印染廢水、線路板廢水、醫(yī)藥廢水、印染廢水、食品廢水及各類化工廢水等各類總氮廢水。很多污水處理廠出現(xiàn)總氮、氨氮超標問題,一旦出現(xiàn)就需要嚴格管控。
處理總氮可以投加外部碳源,一般來說,低C/N比污水中有機物缺乏,活性污泥系統(tǒng)中微生物之間產(chǎn)生資源競爭,導致了硝化與反硝化反應平衡被打破,抑制了生物脫氮過程的進行,氮類污染物質的去除效果不佳,出水水質難以達標。因此,投加碳源仍為提高低C/N比污水生物脫氮率的主要方式。現(xiàn)有的外加碳源大體上可以分為三大類:以液態(tài)有機物為主的傳統(tǒng)碳源、可生物降解高分子聚合物及天然纖維素物質。目前應用較為普遍的液體碳源主要有葡萄糖、乙酸鈉、甲醇和乙酸等。生物脫氮法應用比較普遍,針對高濃度硝酸鹽(>100mM)會存在處理不佳,效果不達標的情況;葜菸⑸锟偟コ齽┵徺I
折點加氯氧化法,通過加入次氯酸鈉或者漂白粉進行氧化,將氨氮轉化為氮氣釋放;葜萦袡C總氮去除方案
水中的總氮含量是衡量水質的重要指標之一?偟o機氮即硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮及氨氮等,以及有機氮如蛋白質、氨基酸和有機胺?偟笜耸悄壳碍h(huán)保行業(yè)廢水是否達標的重要因素之一,目前必須達標排放。目前城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準中要求,總氮濃度排放標準一級B要求為20mg/L,一級A為15mg/L?刹捎秒x子交換、膜滲透、吸附及生物脫氮的總氮處理方法,常采用生物脫氮反應分段處理,在每一段進行合理的工藝控制,從而使出水總氮達標。而較難處理的是反硝化階段,該階段是總氮控制的難點,HDN工藝能夠有效解決反硝化總氮,在占地面積和脫氮效率上均比傳統(tǒng)的脫氮方法更好控制,總氮處理效率成倍提升;葜萦袡C總氮去除方案
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