武汉高效脱氮反应器设计规范

时间:2024年03月16日 来源:

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。管式膜脱氮反应器的发展趋势是向着高效、节能、环保的方向发展。武汉高效脱氮反应器设计规范

脱氮反应器

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。长沙ANAMMOX脱氮反应器水体治理平板膜脱氮反应器无论污泥或者污泥指数处于何种状态,该方法都能达到很好的澄清效果。

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短程硝化反硝化生物脱氮反应器的目的是为了解决现有短程硝化反硝化生物脱氮工艺设备占地面积大,基建费用高,运行调试需要专业人员控制,运行管理非常复杂的现状。本设备将空气推流区、曝气区、缺氧区和沉淀区有机组成,形成一体化反应器。设备组成由生物脱氮反应器:1、水箱;2、平衡水箱;3、液体流量计;4、气体流量计;5、空气压缩机;6、空气推流器;7、排泥孔;8、出水口。本设备能实现稳定的短程硝化反硝化过程,并且具有结构简单,占地面积小,动力消耗低,氧传递效率高,自动化控制程度高的优点。能适用于多种含氮污水处理,处理效果好,出水水质稳定。

生物脱氮技术(BNR)除氮工艺硫化物对于NOB的生长具有可逆性抑制作用,硫化物作为抑制剂去控制NOB在短程硝化中的生长,能够短时间实现短程硝化。硫化物也可以在自养型短程反硝化中作为电子的供体,推动反应进行,不需要再另外添加碳源。硫化物的获取相对来说较简易,可通过硫酸盐还原菌制备硫化物,为处理大量含有硫酸根的废水提供了选择。利用硫化物推动自养型短程硝化反硝化,在C/N约为0.6的条件下,高效去除污水中生物氮含量。在短程硝化启动阶段引入硫化物,利用硫化物的抑制作用在低氧条件下快速建立稳定的短程硝化过程,在厌氧条件下利用硫化物作为电子供体在短程反硝化中除氮,从而实现对污水高效节能一体化生物除氮处理。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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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,已被普遍地运用于去除污水中的营养物质,用以解决水体、河流、湖泊等产生的富营养化问题。相比于传统的异养型硝化反硝化生物除氮工艺,自养型短程硝化反硝化生物除氮工艺被视为一种创新和经济有效的除氮工艺,能够减少25%的耗氧量及40%的有机碳消耗量。根据传统的脱氮理论,完全反硝化的理论碳氮比(C/N)为2.86,考虑到微生物的生长,实际比值至少为4以上。在不添加碳源的基础上,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。高效生化脱氮反应器主要原理是利用特定硝化反硝化菌再适合的条件下的生物反应。武汉高效脱氮反应器设计规范

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。武汉高效脱氮反应器设计规范

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。武汉高效脱氮反应器设计规范

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