黑龙江原理高效生化脱氮塔脱除总氮原理

时间:2024年02月19日 来源:

新型生物(生化)脱氮的种类:1、厌氧氨氧化ANAMMOXANAMMOX工艺的特点就是在厌氧条件下,以氨为电子供体,以硝酸盐或亚硝酸盐为电子受体,将氨氧化为氮气,这比全程反硝化(氨氧化为硝酸盐)节省60%以上的供氧量。以氨为电子供体还可以节省传统生物脱氮工艺所需的碳源。2、同时硝化反硝化(SND)工艺SND工艺硝化阶段的电子供体为氨,电子受体为氧,反硝化阶段电子供体为有机物,电子受体为硝酸盐。SND工艺优点有如下两点:①硝化过程中碱度被消耗,而同时反硝化过程又产生碱度。②SND意味着在同一反应器、相同操作条件下使硝化和反硝化同时进行。3、短程硝化/反硝化(SHARON)工艺SHARON(沙龙)工艺反硝化阶段电子供体为有机物,电子受体为亚硝酸根;硝化阶段电子供体为氨,电子受体为氧,产物为亚硝酸根,和传统硝化-反硝化工艺相比,从亚硝酸根还原到氮气所需要的电子供体比从硝酸根还原到氮气所需要的电子供体要少,这对于C/N比较低的废水脱氮是很有价值的。4、氧限制自养硝化反硝化(OLAND)工艺OLAND(奥兰德)工艺的特点就是在低溶解氧状态下淘汰硝酸菌和积累产生大量亚硝酸的目的,然后以氨为电子供体,以亚硝酸根为电子受体进行厌氧氨氧化反应产生氮气。生化污水厂、市政污水厂的高浓总氮和氨氮怎么办?生物脱氮有什么好处?黑龙江原理高效生化脱氮塔脱除总氮原理

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生物脱氮的基本原理是在将有机氮转化为氨态氮的基础上,先利用好氧段经硝化作用,由硝化细菌和亚硝化细菌的协同作用,将氨氮通过反硝化作用转化为亚硝态氮、硝态氮,即将NH3转化为NO2--N和NO3--N。在缺氧条件下通过反硝化作用,以硝酸盐氮为电子受体,以有机物为电子供体进行厌氧呼吸,并有外加碳源提供能量,将硝氮转化为氮气,即,将NO2--N(经反亚硝化)和NO3--N(经反硝化)还原为氮气,溢出水面释放到大气,参与自然界氮的循环。水中含氮物质大量减少,降低出水的潜在危险性,达到从废水中脱氮的目的。AO工艺法也叫厌氧-好氧工艺法,A(Anacrobic)是厌氧段,用与脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。A/O法生物去除氨氮原理:污水中的氨氮,在充氧的条件下(O段),被硝化菌硝化为硝态氮,大量硝态氮回流至A段,在缺氧条件下,通过兼性厌氧反硝化菌作用,以污水中有机物作为电子供体,硝态氮作为电子受体,使硝态氮波还原为无污染的氮气,逸入大气从而达到终脱氮的自的。硝化反应:NH4++2O2→NO3-+2H++H2O反硝化反应:6NO3-+5CH3OH。苏州一清环保高效生化脱氮塔其脱氮原理依然是生化法,实现总氮去除的目的。极限总氮3500mg/l,一台设备直降到10mg/l以下。市政污水总氮氨氮过高怎么办,苏州一清环保高效生化脱氮塔告诉您。江苏品质高效生化脱氮塔脱除总氮菌种

高氨氮废水是我们经常会遇到的一种废水,苏州一清环保的高效生化脱氮塔技术比较成熟,成本低。黑龙江原理高效生化脱氮塔脱除总氮原理

污水处理行业从业者对污水脱氮又熟悉又头疼。说熟悉,是因为绝大多数的污水处理设施中都会加入具有氨氮及总氮去除的功能单元;说头疼,则是因为很多现有设施的氮素去除效果无法满足各地区愈发严格的排放标准限制。考虑到易行性、经济性等因素,国内外污水处理中对于氮素污染物的去除普遍采用基于生物法的处理工艺。除了传统的硝化-反硝化理论外,近年来突破常规认知的生物脱氮新理论也不断出现。传统生物脱氮理论积累多年,并在工程实践中广泛应用,但也存在一些不足。由于传统脱氮中硝化与反硝化过程对于溶解氧与有机物需求不同,这导致硝化与反硝化很难在时间与空间上完全同步发生在同一环境内,如何能够减少外加碳源的投加、缩短脱氮过程流程、降低构筑物占地一直是研究热门。苏州一清环保高效脱氮技术应运而生,其优点:一是针对特定细菌生物特性研究设计的专属反应器;二是通过实验室筛选出高效的专性脱氮菌;三是完善的自控系统;四是针对硝化/反硝化反应会有酸/碱的生成,开发了平衡产酸/碱反应的控制系统,稳定生化反应pH环境,亦即为高效去除氨氮/总氮提供了基础条件。五是针对硝化/反硝化菌为专性自养菌的特点,研发了细菌倍增剂,其可促进菌的生长且提升其活性。黑龙江原理高效生化脱氮塔脱除总氮原理

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