浙江深度脱氮反应

时间:2024年09月28日 来源:

生物方法脱氮:脱氮原理,氮化合物在自然界中以有机氮(动物蛋白、植物蛋白)、氨态氮(NH4+、NH3)、亚硝态氮(NO2-)、硝态氮(NO3-)以及气态氮(N2)形式存在,水中总氮主要包括除气态氮以外的四类。1.氨化反应。在厌氧环境下,有机氮可以转换成氨态氮。通常厂外污水是通过管道输送到污水处理厂的,管道内部基本是厌氧环境,所以通过较长距离的输送,有机氮的含量将较大程度上降低。2.硝化反应。指利用化能自养微生物在好氧条件下将氨氮转化成硝酸盐的一个过程。这个过程中,氨氮在硝化菌和亚硝化菌的作用下,被部分转化为硝态氮和亚硝态氮。通过脱氮,可以减少在水体中富集的有机物和废气的形成。浙江深度脱氮反应

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传统硝化反硝化,传统的理论认为生物脱氮是由有机氮氨化、硝化、反硝化及微生物的同化作用来完成。氨化作用是将有机氮在生物处理过程中氧化为氨氮;硝化作用是由氨氧化为硝酸的过程称为硝化作用;反硝化作用,硝酸盐在缺氧条件(DO<0.5mg/L)下被反硝化菌还原为亚硝酸盐,再转化为氮气的过程。它的缺点也比较明显:①存有大量有机物的情况下,自养硝化菌对氧气与营养物的竞争力不如好氧异养菌,导致反应中硝化菌种无法占据主导地位;②反硝化需要提供有机物作为电子供体,但硝化过程中去除了大量有机碳导致碳源缺乏。滁州除磷脱氮价格脱氮指标是衡量水体去除氮元素效果的标准。

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三段生物脱氮工艺,三段生物脱氮工艺流程,该工艺是将有机物降解、硝化作用以及反硝化作用三个阶段单独开来,每一阶段后面都有各自单独的沉淀池和污泥回流系统。头一段曝气池的主要作用是代谢分解有机物,并使有机氮氨化。第二段硝化池主要进行硝化反应,将氨氮氧化,同时需投加碱度以维持一定的pH值。第三段是反硝化反应器,硝态氮在缺氧条件下被还原为N2,安装搅拌装置使污泥混合液呈悬碳源以满足浮状态,并外加反硝化反应所需的碳源。

反硝化的影响因素:1)温度:反硝化的较适宜温度范围是35~45℃。2)溶解氧:为了保证反硝化过程的进行,必须保持严格的缺氧状态,保持氧化还原电位为-50~-110mV;为使反硝化反应政策进行,悬浮型活性污泥系统中的溶解氧保持在0.2mg/L以下;附着性生物处理系统可以容许较高的溶解氧浓度,一般低于1mg/L。3)pH值:较佳范围在6.5~7.5。4)碳源有机质:需要提供足够的碳源,碳源物质不同,反硝化速率也不同。5)碳氮比:理论上将1g硝酸盐氮转化为氮气需要碳源物质BOD5 2.86g。脱氮技术可以减少水体中氮源的排放,保护水资源。

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脱氮主要影响因素:溶解氧,硝化反应过程是以分子氧作为电子终受体的,因此,只有当分子氧(溶解氧)存在时才能发生硝化反应。为满足正常的硝化效果,在活性污泥工艺运行过程中,DO值至少要保持在2mg/L以上,一般为2~3mg/L。当DO值较低时,硝化反应过程将受到限制,甚至停止。反硝化与硝化在溶解氧的需求方面是一个对立的过程。传统的反硝化过程需要在严格意义上的缺氧环境下才能发生,这是因为DO与NO3-都能作为电子受体,存在竞争行为。当有DO存在时,不只会抑制微生物对硝酸盐还原酶的合成及其活性,而且会使反硝化菌优先利用 DO作为电子终受体降解有机物。但是,在实际的工艺运行过程中,由于氧传递的限制造成污泥絮体内部存在部分缺氧环境,也就是说,曝气池内即使存在一定浓度的DO,反硝化反应也有可能发生。研究表明,在实际活性污泥系统中只需将缺氧池DO控制在0.5mg/L 以下就能够促使反硝化反应的发生,实现较好的反硝化效果。脱氮技术在应对水体污染和保护生态系统方面起到关键作用。浙江深度脱氮反应

脱氮滤料是用于过滤废水中氮物质的特殊材料。浙江深度脱氮反应

传统生物脱氮,传统的生物脱氮技术始于上世纪30年代,真正应用于20世纪70年代。自Barth三段生物脱氮工艺的开创,A/O工艺、序批式工艺等脱氮工艺相继被提出并应用于工程实际。三段生物脱氮工艺,三段生物脱氮工艺流程如图所示,该工艺是将有机物降解、硝化作用以及反硝化作用三个阶段单独开来,每一阶段后面都有各自单独的沉淀池和污泥回流系统。头一段曝气池的主要作用是代谢分解有机物,并使有机氮氨化。第二段硝化池主要进行硝化反应,将氨氮氧化,同时需投加碱度以维持一定的pH值。第三段是反硝化反应器,硝态氮在缺氧条件下被还原为N2,安装搅拌装置使污泥混合液呈悬碳源以满足浮状态,并外加反硝化反应所需的碳源。浙江深度脱氮反应

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