氮化合物以有機體(動物蛋白、植物蛋白),惠州生物法總氮去除公司、氨態(tài)氮(NH4、NH3)、亞硝酸氮(NO2-)、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。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,惠州生物法總氮去除公司、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,惠州生物法總氮去除公司。生物法,氮化合物在生物作用下可實現(xiàn)向氮氣的轉化。惠州生物法總氮去除公司
工業(yè)廢水、生活污水的排放、氮肥的流失以及生物體的代謝等是水體中的氮的主要來源。過高的氮會導致水體富營養(yǎng)化、水質惡化?偟コ齽⿲Π钡、亞硝酸鹽、硝酸鹽有高效的降解吸收作用。普遍應用于紡織、光電、電鍍、線路板、機械加工等行業(yè)廢水中總氮的去除。低溫蒸發(fā)技術可以準確的控制高濃度氮磷污染源頭,氮磷達標率95%以上,整體成本降低50%。尤其適用于電鍍、線路板、化學鍍鎳等企業(yè)排出的高濃度廢水處理?筛鶕唧w的水質等情況選擇合適的工藝或藥劑;葜萆锓ǹ偟コ究偟コ饕侵赶跛岣x子通過總氮去除菌降解轉化為氮氣的過程。
總氮去除工藝采用氣水平行上向流,使得氣水進行極好均分,防止了氣泡在濾料層中凝結核氣堵現(xiàn)象,氧的利用率高,能耗低;與下向流過濾相反,上向流過濾維持在整個濾池高度上提供正壓條件,可以更好的避免形成溝流或短流,從而避免通過形成溝流來影響過濾工藝而形成的氣阱;上向流形成了對工藝有好處的半柱推條件,即使采用高過濾速度和負荷,仍能保證 BAF 工藝的持久穩(wěn)定性和有效性;采用氣水平行上向流,使空間過濾能被更好的運用,空氣能將固體物質帶入濾床深處,在濾池中能得到高負荷、均勻的固體物質,從而延長了反沖洗周期,減少清洗時間和清洗時用的氣水量;濾料層對氣泡的切割作用事使氣泡在濾池中的停留時間延長,提高了氧的利用率;由于濾池極好的截污能力,使得后面不需再設二次沉淀池。
一般污水中的氮磷等營養(yǎng)元素都能夠滿足微生物需要,且過剩很多。但工業(yè)廢水所占比例較大時,應注意核算碳、氮、磷的比例是否滿足100:5:1。如果污水中缺氮,通?赏都愉@鹽。如果污水中缺磷,通常可投加磷酸或磷酸鹽。污水的pH值是呈中性,一般為6.5~7.5。pH值的微小降低可能是由于污水輸送管道中的厭氧發(fā)酵。雨季時較大的pH降低往往是城市酸雨造成的,這種情況在合流制系統(tǒng)中尤為突出。pH的突然大幅度變化,不論是升高還是降低,通常都是由工業(yè)廢水的大量排入造成的。調節(jié)污水pH值,通常是投加氫氧化鈉或硫酸,將大幅度增加污水處理成本;瘜W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。
總氮是水中各種形態(tài)無機氮和有機氮的總稱。總氮處理中存在氨氮轉化為硝態(tài)氮,再轉化為氮氣的過程,因此污水處理中氨氮已經達標,但是總氮卻降不下去,主要原因就是硝態(tài)氮沒有轉化完成。硝態(tài)氮主要采用生物脫氮法處理,在生物脫氮中,主要是指硝酸根離子通過總氮去除菌降解轉化為氮氣的過程。為解決硝態(tài)氮導致的總氮超標問題,市面上推出一體化的高效脫氮設備,適應于鋼鐵、玻璃、光伏等行業(yè)大量使用硝酸后的廢水總氮處理問題,主要針對硝態(tài)氮超標的問題,有效解決。甲醇是應用于反硝化脫氮的外加碳源,但因其毒性大、運輸成本高、安全性能差以及投加量難以掌控等因素。惠州生物法總氮去除公司
水質檢測中一旦出現(xiàn)氨氮超標就需要嚴格管控。惠州生物法總氮去除公司
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;葜萆锓ǹ偟コ
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