广州厌氧氨氧化脱氮反应器装置

时间:2023年11月04日 来源:

AMX是公司自主研发的、用于去除废水中高浓度氨氮的处理装置,采用筛选出的专性厌氧氨氧化菌(红菌),配套高效的脱氮反应器,将沸水中的氨氮在不消耗碳源的条件下转化为氮气,实现低能耗的生物脱氮。应用领域:适用于高氨氮废水,如氨基酸废水、大豆蛋白废水、养殖废水、垃圾渗沥液、污泥消化液和其他高氮废水的处理。优点:不消耗碳源;无需大量曝气;去除率高>80%;处理负荷高3kg*N/m3*d;节省运行成本>60%;节约占地60%,可以有效的解决成本问题和占地问题。硝态氮脱氮反应器拥有氮气快速释放技术。广州厌氧氨氧化脱氮反应器装置

脱氮反应器

脱氮反应器的短程硝化反硝化工艺:传统的脱氮工艺是将NH4+氧化成NO2-,再氧化成NO3-;起作用的分别是亚硝酸菌和硝酸菌,统称为硝化菌,可得如下结论:亚硝化过程产生的能量比硝化过程产生的能量多,因而前者反应速率较后者快;亚硝化过程中产生大量的H+,使系统pH值降低,而硝化过程对系统的pH值无影响;亚硝化过程和硝化过程好氧比为3:1;亚硝酸菌和硝酸菌的生理特性大致相似,但前者的时代周期短,生长较快,因此较能适应冲击负荷和不利的环境条件。湖北高效脱氮反应器废水处理利用短程硝化反硝化原理,可实现低C/N的水产养殖废水脱氮。

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脱氮反应器利用生物脱氮工艺处理:1、活性污泥法脱氮传统工艺传统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。2、缺氧—好氧活性污泥法脱氮系统(A/O法)该流程与两级活性污泥工艺相比,常被称为“前置式反硝化生物脱氮系统”3、其它生物脱氮工艺由于氧化沟的运行工艺特征,会在其反应沟渠内的不同部位分别形成好氧区、缺氧区,使得氧化沟内的活性污泥分别经过好氧区和缺氧区,从而可以实现生物脱氮功能。4、生物转盘生物脱氮工艺控制每级生物转盘的运行工况,使其分别处于好氧状态和缺氧状态,即在整个流程中需要分别采用好氧生物转盘和厌氧生物转盘,在不同的好氧生物转盘中分别实现BOD的去除和氨氮的硝化。

新脱氮反应器工艺:同步硝化反硝化(SND)脱氮工艺的原理:较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就曾多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND系统提供了今后降低投资并简化生物除氮技术的可能性。优点:①SND能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加。②减少传统反应器的容积,节省基建费用。③对于只由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间。④曝气量的节省,能够进一步降低能耗。生物脱氮过程包括三个反应:氨化反应、硝化反应、反硝化反应。还包括生物同化作用。

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生物脱氮反应器的过程:生物脱氮过程包括三个反应:氨化反应、硝化反应、反硝化反应。还包括生物同化作用。简述如下:1.同化作用:污水中的一部分氮被微生物吸收作为生物体的组成成分。2.氨化反应:氨化反应是指污水中的蛋白质和氨基酸在脱氨基酶作用下转化为氨氮的过程。污水中的有机氮主要以蛋白质和氨基酸的形式存在。在蛋白质水解酶的催化作用下,蛋白质水解氨基酸。氨基酸在脱氨基酶的作用下发生脱氨基作用,形成无机小分子氨氮。人和高等动物所排泄的尿中含有尿素,尿素在尿素酶的作用下迅速水解生成碳酸铵。因此生活污水中的氨氮主要来源于尿素的分解。3.硝化反应。4.反硝化反应。生物脱氮技术(BNR)基于有效性、经济性以及环境友好性等优点。广州厌氧氨氧化脱氮反应器装置

脱氮反应器有两种传统方式。广州厌氧氨氧化脱氮反应器装置

脱氮反应器材质选择:脱氮反应器通常采用不锈钢、玻璃钢、碳钢等耐腐蚀材料制成。根据处理废气的性质和温度,还可以选择合适的内衬材料,如陶瓷、橡胶等。结构和设计:脱氮反应器的结构和设计对其性能和效率有着重要的影响。通常,反应器内部会设置不同的填料和构件,如蜂窝状陶瓷填料、弹性填料、筛板等,以提高反应效率和促进微生物的生长。此外,反应器的设计应考虑到废气的流动路径、停留时间、气体分布等因素,以确保良好的气液相传质效果。广州厌氧氨氧化脱氮反应器装置

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