江苏环保 污水处理药剂报价

时间:2021年11月01日 来源:


通过硝化反应之后,产生的NO3-N 和 NO2-N,通过反硝化作用使硝态氮转化成氮气,而逸入大气。 由此可见,进行生物脱氮可分为氨化-硝化-反硝化三个步骤。由于氨化反应速度很快。在一般废水处理设施中均能

完成,故生物脱氮的关键在于硝化和反硝化。 上文已经提到硝化,而反硝化作用是指在厌氧或缺氧DO<(0.3-0.5mg/L)条件下,硝态氮、亚硝态氮及其其它氮氧化物被用作电子受体而还原为氮气或氮的其它气态氧化物的生物学反应。这个过程都是反硝化细菌完成。

进行这类反应的细菌主要有变形杆菌属、微球菌属、假单胞菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、黄杆菌属等兼性细菌,它们在自然界中存在。有分子氧存 在时,利用 O2 作为**终电子受体,氧化有机物,进行呼吸;无分子氧存在时,利用 NO3―或者 NO2―进行呼吸。研究表明,这种利用分子氧和 NO3―之间的转换很易进行,即使频繁交换也不影响其反硝化的进行。 大多数反硝化菌能进行反硝化的同时将 NO3―同化为 NH4+而供给细胞合成之用,这也就是所谓同化反硝化。只有当 NO3―作为反硝化菌可利用的氨源时NO3―同化代谢才能发生。



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       厌氧和好氧工艺,对于碳氮磷比值有区别,厌氧碳氮磷比值为350:5:1。同时一部分工业废水碳、氮、磷比值不合适,比如制浆造纸行业、光伏行业废水、高COD废水、高氨氮废水、含磷废水等等,因此需要根据不同情况通过人工干预外加碳源或氮源或磷源,以利于微生物细胞合成和污水系统的运行稳定。碳氮磷均衡是污水处理系统运行稳定的前提条件之一。

      绵津环保科技(上海)有限公司出品的生物促进系列碳源、生物促进磷和生物促进氮等营养类产品可分别作为微生物所学碳源、氮源和磷源的补充。它们比传统营养产品更利于微生物吸收利用,该类产品少量、性价比高,是废水脱氮碳源,系统快速调试启动,系统恢复以及节约碳源成本、氮肥和磷肥成本的优先,同时也可以替代国内目前工业污水客户在用的生物活性磷、生物活性氮、多相增效磷、多相增效氮等产品。



     反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌,在厌氧的条件下以 NOx-N 为电子受体,以有机物(有机碳)为电子供体。由此可见,碳源是反硝化过程中不可少的一种物质,进水的 C/N 直接影响生物脱氮除氮效果的重要因素。一般 BOD/TKN=3~4,有机物越充分,反应速度越快,当废水中 BOD/TKN 小于 3 时,需要外加碳源才能达到理想的脱氮目的。因此碳源对反硝化效果影响很大。反硝化的碳源来源主要分三类:一是废水本身的组成物,如各种有机酸、淀粉、碳水化合物等;二是废水处理过程中添加碳源,一般可以添加附近一些工业副产物,如乙酸、丙酸和甲醇等;三是活性污泥自身死亡自溶释放的碳源,称为内源碳。

     反硝化是异养兼性厌氧菌,只有在无分子氧而同时存在硝酸和亚硝酸离子的条件下,它们才能利用这些离子中的氧进行呼吸,使硝酸盐还原。如反应器内溶解氧较高,将使反硝化菌利用氧进行呼吸,、反硝化菌体内硝酸盐还原酶的合成,或者氧成为电子受体,阻碍硝酸盐的还原。但是,另一方面,在反硝化菌体内某些酶系组分只有在有氧条件下,才能合成,这样,反硝化菌以在厌氧、好氧交替环境中生活为宜,溶解氧应控制在 0.5mg/L。


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