本文介绍脱氮的方法,主要看氮是什么形式,如果是氨氮的话,可以通过生物氧化、吹脱、高级氧化、离子交换等,如果是硝态氮的话可以生物反硝化、离子交换等。脱氮技术包括化学法和生物法,由于化学法会产生二次污染,而且成本高,所以一般使用生物脱氮技术。所以一般使用生物脱氮技术。一、生物脱氮:污水生物处理脱氮主要是靠一些专性细菌实现氮形式的转化。硝化菌把氨氮转化为硝酸盐,这一过程称为“硝化反应”;反硝化菌把硝酸盐转化为氮气,这一反应称为“反硝化反应”。含氮有机化合物**终转化为氮气,从污水中去除。二、消化过程硝化菌把氨氮转化为硝酸盐的过程称为硝化过程,硝化是一个两步过程,分别利用了两类微生物——亚硝酸盐菌和硝酸盐菌,第一步由亚硝酸盐菌把氨氮转化为亚硝酸盐,第二步由硝酸盐菌把亚硝酸盐转化为硝酸盐。三、反硝化过程反硝化过程是反硝化菌异化硝酸盐的过程,即由硝化菌产生的硝酸盐和亚硝酸盐在反硝化菌的作用下,被还原为氮气后从水中溢出的过程。四、苏州一清高效生化脱氮塔技术苏州一清高效脱氮塔由专业团队研制的高效生化脱氮塔技术,除去总氮效率高,进水总氮2000mg/l,出水极限小于1mg/l(同行一般小于1000mg/l),运行成本小于5分/吨。生化污水厂高浓度氨氮、总氮有哪些处理方法,苏州一清环保生物脱氮的优势是哪些?山西齐全的高效生化脱氮塔脱除总氮
“高效生化脱氮设备”的另一个好处是运行成本低,有别于传统的过滤(如膜)和吸附(如吸氨树脂),生化脱氮*需要消耗风机的电耗和少量的碳源,而碳源很多时候是水中的COD提供,不需要或者很少添加,更大限度的降低了整体运行成本;同时由于生化方式特有的耐冲击大缓冲的特点,高效生化脱氮塔拥有了更广阔的应用空间,比如总氮1500mg/l降低到50mg/l以下,所需要的COD为2000mg/l左右,COD全部为新增碳源时的整体运行成本≤0.3~0.5元/吨水(价格差异在于碳源的价格差距)。苏州一清高效生化脱氮塔主要工艺特点:1、针对特定细菌生物特性研究设计的专属反应器;2、通过实验室筛选出高效的专性细菌;3、完善的自控系统,通过安装一系列的在线仪器,自动检测系统运行状态且自动响应;4、针对硝化/反硝化菌为专性自养菌的特点,生长繁殖较慢,研发了细菌倍增剂,其可促进菌的生长且提升其活性;5、针对硝化/反硝化反应会有酸/碱的生成,从而改变生化反应pH环境,影响硝化细菌活性及效率,开发了平衡产酸/碱反应的控制系统,稳定生化反应pH环境,为硝化/反硝化专性细菌创造良好稳定的生长环境,亦即为高效去除氨氮/总氮提供了基础条件。陕西新型高效生化脱氮塔供应商家高氨氮废水是我们经常会遇到的一种废水,除去污水中的氨氮和总氮,除了要了解各种脱氮原理。
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。
苏州一清环保高效生化脱氮塔运用先进生化工艺,在化工、医药、农药、电镀市政等城市污水中使用,出水比较稳定,案例多。满足脱总氮出水小于1mg/L,主要里利用生物脱氮的方法。近年来总氮超标,通过检测发现氨氮一直处于达标水平,可是总氮确实超标,其实这种情况一般就是硝态氮排放过量了,前些年限制的不是很严格,很多污水站在设计时多考虑好氧除氨氮,后面的缺氧池负荷往往不是很高,这就导致由氨氮转化得到的硝态氮去除效率不高,遇到这种情况多需要对生化池进行调整,比如对生化工艺、菌种等的改进。为了尽快使总氮处理达标,很多人都想利用药剂,那么总氮药剂是什么,其实总氮药剂多指菌种。好氧池的调节大家应该很熟悉了,好氧池可将氨氮转化为硝氮或是消耗掉COD,一直以来我国对氨氮的管控很严格,所以水站对好氧池的要求相对严格。其实,缺氧池的控制也不是很复杂,环境条件方面大家都很有经验。反硝化细菌存在于缺氧池,可将硝氮转化为氮气:4CH3OH+6NO3-→2N2+5CO2+7H2O+6OH‑发生转化的过程主要是依赖微生物细菌的酶,因此会受到温度、pH等环境条件的影响。温度:比较好反应温度25-35℃,耐受温度为10℃。pH:比较好为7.5-8,耐受范围为6.5-8.9。还要从经济有效的角度来考虑选用哪种除氨氮总氮的工艺,而生物脱氮技术恰经济实惠的脱总氮效果。
去除总氮有哪些方法?怎么降解化工污水厂的总氮?1.化学法:通过氧化使氮化合物直接从有机氮、氨氮直接转化为氮气。用化学法脱氮存在多项缺陷,首先,高级氧化成本较高;其次,多数化学物质使用及反应时*适合实验室的严格操作条件,使危险性在可控范围之内,而实际废水处理中,水量较大,环境较差,在加上工人的专业性不强,使反应过程中存在极大的安全隐患;另外,常常由于不能精细反应而造成效果相对较差。2.生物法脱除总氮的原理:氮化合物在生物作用下可实现向氮气的转化:在该过程中,池体数量较多,使生化的结构较为冗杂,特别是厌氧池溶解氧含量难以控制,反硝化的效率受到抑制,一方面反硝化菌富集较慢,且容易滋生杂菌争夺生存环境,另一方面,庞大的池体结构使产生的氮气不能及时排出,增加了占比较大的无效空间,反硝化菌的数量始终维持在一个总数较低的水平,致使脱氮负荷难以提高,传统生化中培养出的反硝化菌脱氮负荷通常小于0.2kgN/m3d,而针对工业废水而言,其较高的盐分及毒性会使大量反硝化菌死亡,从而进一步降低此过程中的脱氮负荷,是脱氮效率再次降低。苏州一清环保自主研发的高效生化脱氮塔,主要利用生物脱氮的原理,总氮可以达到小于1mg以内。污水厂生化工艺怎么设定?脱总氮有哪些方法,生化法、物业法,生物法?安徽品质高效生化脱氮塔哪里买
去氨氮总氮经济有效的方法是生物脱氮吗?污水生物脱氮的基本原理主要是什么?山西齐全的高效生化脱氮塔脱除总氮
苏州一清环保致力于环保技术革新,围绕企业在废水处理、资源回收、净水处理、危废处理、工艺缺陷等环境治理过程中成本高、难度大、稳定性差的现状,为企业提供更高效、可持续、高回报的解决方案。作为行业前沿技术推行者,苏州一清环保将国内外先进的环保技术装备进行本地化的工程设计和资源整合,这种有效的结合让国内的中小型企业既可以使用到国内外先进的环保技术装备,又能够接受到质优价廉的服务,能够使我们的企业有条件将环保事业真正的达到国家排放标准。苏州一清研发的的紫外高级氧化技术、生化脱氮塔(生物)、一体化污水处理机、“可回用”蒸氨塔、特殊水处理药剂及相关设备得到了广大客户一致认可。脱氮原理依然是生化法,即利用特殊高效硝化/反硝化细菌(特有菌群)的新陈代谢作用将氨氨转化为硝酸盐,实现去除氨氮的目的;氨氮浓度低于100mg/l时,菌种会逐步变性,将硝酸盐/亚硝酸盐转化为氮气,实现总氮去除的目的。苏州一清高效生化脱氮塔优点:1、效率高,氨氮硝化容积负荷高达1.0-3.5kg/m3.d,约是传统工艺的3-10倍,总氮进水3000mg/l,出水极限<1mg/l;2、运行成本低,约为化学法的20%,传统生化的30~50%。3、投资少,吨水投资低至500-800/m3占地面积小。山西齐全的高效生化脱氮塔脱除总氮
苏州一清环保科技有限公司是以提供高效脱氮设备,脱总氮设备,紫外高级氧化设备,农药医药化工废水处理设备为主的有限责任公司,苏州一清环保是我国环保技术的研究和标准制定的重要参与者和贡献者。公司承担并建设完成环保多项重点项目,取得了明显的社会和经济效益。多年来,已经为我国环保行业生产、经济等的发展做出了重要贡献。