氮化合物以有機體(動物蛋白、植物蛋白)、氨態(tài)氮(NH4、NH3),惠州總氮去除生產商、亞硝酸氮(NO2-),惠州總氮去除生產商、硝酸氮(NO3-)以及氣態(tài)氮(N2)形式存在,其中總氮=有機氮+氨氮+亞硝氮+硝態(tài)氮,因此,總氮去除就是將其他各種形式的氮轉化為氮氣的過程,惠州總氮去除生產商。氮的各種形態(tài)間存在一定的轉化途徑:有機氮→氨態(tài)氮→亞硝酸氮→硝酸氮→氣態(tài)氮,在該路徑中存在氨化、同化、硝化、反硝化四種作用。有機氮通過氨化菌的氨化反應分解為氨態(tài)氮;氨態(tài)氮通過亞硝化菌的亞硝化作用轉化為亞硝酸氮;亞硝酸氮進一步通過硝化菌的硝化反應生成硝酸氮,硝酸氮之后在反硝化菌的反硝化作用下分解為氮氣?偟コ谛阅、成本及安全性上較其他產品均有很大的優(yōu)勢,營養(yǎng)液〉葡萄糖〉甲醇;葜菘偟コa商
污水中的總氮是造成水環(huán)境污染的主要物質之一,目前環(huán)保部門對于污水廠的總氮管控嚴格,有明確的排放標準要求。污水總氮處理的方法主要為兩種,即物理脫氮法和生物脫氮法。物理脫氮法原理是元素氮的轉換,如膜處理技術、加氯法、離子交換技術等,而生物脫氮技術是經過硝化、反硝化反應,將氮轉化為氮氣排放到空氣中,如生物膜法、生物濾池、人工濕地等,生物法去除總氮是污水廠應用普遍的脫氮技術。廢水中的氮包括氨氮、亞硝態(tài)氮、硝態(tài)氮等無機氮,以及蛋白質、氨基酸、尿素等有機氮,其中硝態(tài)氮偏高是導致出水總氮超標的主要原因之一;葜萆锟偟コ齽┡浞娇偟_標問題難以解決的污水廠是不多的選擇。
硝酸鹽作為一種含氮污染物,普遍存在于工業(yè)廢水、生活廢水以及污染的地下水中。水中硝酸鹽總氤含量超標會威脅人類健康,在眾多硝酸鹽總氤去除技術中,利用生物法將水中的硝酸鹽氮污染物處理為氮氣一種非常有潛力且有效的解決方法。目前傳統(tǒng)的生物脫氮法應用比較普遍,但針對高濃度硝酸鹽(>100mM)會存在處理不佳,效果不達標的情況。因此,研發(fā)新的高效總氮去除方法是十分必要的。隨著硝酸鹽廢水處理排放標準的提高,對污水總氮的要求也進一步提高,廢水深度去除總氮是各企業(yè)目前面臨的難題,實際上,只要找到正確的處理方法,就能確?倸溥_標排放,總氮去除富增集成裝備,目前實踐于醫(yī)療、化工、不銹鋼、光伏等行業(yè),脫氮效果符合排放標準。
總氮處理,首先要清楚了解總氮的構成?偟挠邢跛猁}氮(NO3-),亞硝酸鹽氮(NO2-),氨氮(NH4+),有機氮這幾類。目前廢水生物法處理可以穩(wěn)定去除廢水中的氮,是對總氮去除較為經濟有效的的方法。含氨氮廢水目前市場上技術已經非常成熟,很多污水處理廠能保證氨氮的穩(wěn)定去除。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,目前市場上常見的氨氮去除劑基本以漂白粉為主。利用微生物硝化和反硝化去除廢水中的氨氮,其原理是硝化菌和反硝化菌的聯(lián)合作用,將水中氨氮轉化為氮氣以達到脫氮目的。首先通過硝化細菌和亞硝化細菌將氨氮轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,然后再進行反硝化,將硝酸鹽轉化為氮氣?偟幚,要清楚了解總氮的構成。
去除總氮的消耗從長期投加成本上看,葡萄糖>乙酸鈉>甲醇,甲醇經過馴化后,投加成本較低。但是甲醇對運輸、儲存和使用的安全要求極高,一般在進水碳源長期不足、總氮長期不達標時,甲醇是比較經濟的碳源。而乙酸鈉在成本、安全性、反應速度各方面而言,具有明顯的優(yōu)勢,是污水廠較好的備用外加碳源。研究認為PHB和PCL均能維持7周以上穩(wěn)定的反硝化脫氮效果,硝酸鹽氮的負荷可達10mg。利用顆粒作為反硝化的固體碳源及生物膜載體,在系統(tǒng)溫度為30℃,硝酸鹽氮初始濃度為50mg。常見的氨氮去除劑基本以漂白粉為主;葜輰I(yè)總氮去除藥劑
廢水脫氮投加污水處理營養(yǎng)液,會增加污泥的產量,而污泥處理成本很高,這也是必須要考慮的因素;葜菘偟コa商
去除總氮的達標技術:填料先進:天然玄武巖經過改性,表面親水性提高,具有更豐富的微觀孔道結構。反硝化微生物更容易附著在填料孔隙中,單位體積內的微生物數(shù)量得到大幅提升。結構高效:濾池內部流態(tài)經過特殊優(yōu)化設計,建立了順暢的排氣微通道,促使生成的氮氣快速從內部排出,減少反應器死區(qū)及無效空間,提高了反應器穩(wěn)定性和脫氮效率。菌種獨特:由外國引進,近年來馴化,對工業(yè)廢水有極好的耐受性,能在專屬填料中保持極高的活性,為國內獨有菌種;葜菘偟コa商
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