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氨氮去除企业商机

短程硝化反硝化过程不经历硝酸盐阶段,节约生物脱氮所需碳源。对于低C/N比的氨氮废水具有一定的优势。短程硝化反硝化具有污泥量少,反应时间短,节约反应器体积等优点。但短程硝化反硝化要求稳定、持久的亚硝酸盐积累,因此如何有效抑制硝化菌的活性成为关键。厌氧氨氧化是在缺氧条件下,以亚硝态氮或硝态氮为电子受体,利用自养菌将氨氮直接氧化为氮气的过程。研究温度和PH值对厌氧氨氧化生物活性的影响,结果表明,该微生物的较佳反应温度为30℃,pH值为7.8。研究厌氧氨氧化反应器处理高盐度、高浓度含氮废水的可行性。结果表明,高盐度明显抑制厌氧氨氧化活性,这种抑制具有可逆性。吹脱法在高浓度氨氮废水处理中的应用较多。梅州生物氨氮去除剂

去除废水中氨氮的方法中,生物法和物理法只能进行一定程度的处理,当废水浓度较高时,出水水质一般较高。但使用氨氮去除剂时,可根据浓度的高低灵活适用。当浓度高时,多一点,浓度低时,少一点,一般通过简单调节泵的频率就可以达到控制用量的效果,成本可控。药剂管理可以通过直接影响固体投加,水量不大的话我们可以进行直接固体投加,溶解性好,也能很快地降解氨氮。可以通过溶解成5%~20%的溶液投加,利用企业提升泵计量泵等投加到生产废水资源池中,方便简单快捷地处理氨氮。梅州生物氨氮去除剂折点氯化法的氯气通人废水中达到某一点时,水中游离氯含量较低,而氨的浓度降为零。

氨吹脱法,工艺成熟,吹脱效率高,运行稳定,但动力消耗大,塔壁易结垢,在寒冷季节效率会降低;化学沉淀法工艺简单,效率高,但投加药剂量大,必须找一种高效价廉无污染的药剂或助凝剂;人们已经对膜吸收法中膜的渗漏问题进行了研究,并发现较高的氨氮和盐量能有效抑制水的渗透蒸馏通量;对于成分比较简单的氨氮废水处理,在物理化学法中,吹脱法和膜吸收法是比较经济有效的选择;如果污水成分相对复杂,比如油性污染物含量较高,则需先进行类似于气浮的预处理。对于高浓度氨氮废水,为保证出水达标排放,建议采用物化法和生物法联合工艺取代单一工艺以彻底去除废水中氨氮。

氨氮的超标会污染水中的污染因子,同时氨氮氧化分解消耗水中的溶解氧,从而导致水中溶解氧含量的不足,使水质变得黑臭。氨氮的去除方法总结,各有利弊,例如吹脱、沉淀、离子交换等风险在于会出现二次污染,而折点加氯、生物脱氮、空气氧化不会造成二次污染,将NH3-N转化成N2,从而达到完全去除氨氮的作用。当然了除了以上所列举之外,针对于氨氮浓度不高的废水也可选择RO/UF等膜法,使氨氮达标,生物脱氮顾名思义就是利用微生物将氨氮之后转化为氮气,从而使得氨氮达标。氨氮去除中化学沉淀法的优点是当氨氮废水浓度较高时,应用其它方法受到限制。

当硝化与反硝化在同一个反应器中同事进行时,称为同时消化反硝化(SND)。废水中的溶解氧受扩散速度限制在微生物絮体或者生物膜上的微环境区域产生溶解氧梯度,使微生物絮体或生物膜的外表面溶解氧梯度,利于好氧硝化菌和氨化菌的生长繁殖,越深入絮体或膜内部,溶解氧浓度越低,产生缺氧区,反硝化菌占优势,从而形成同时消化反硝化过程。影响同时消化反硝化的因素有PH值、温度、碱度、有机碳源、溶解氧及污泥龄等。研究生活污水的处理,认为CODCr越高,反硝化越完全,TN去除效果越好。溶解氧对同时硝化反硝化的影响较大,溶解氧控制在0.5~2mg/L时,总氮去除效果好。同时硝化反硝化法节省反应器,缩短反应时间,能耗低,投资省,易保持pH值稳定。氨氮去除的气液比越大,氨吹脱传质推动力越大,吹脱效率也随之增大。清远碳之源氨氮去除剂配方

吹脱法的关键因素是温度、气液比和pH值。梅州生物氨氮去除剂

折点氯化法是将氯气或次氯酸钠通入废水中将废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。当氯气通入废水中达到某一点时水中游离氯含较低,氨的浓度降为零。当氯气通入量超过该点时,水中的游离氯就会增多。因此该点称为折点,该状态下的氯化称为折点氯化。处理氨氮废水所需的实际氯气量取决于温度、pH值及氨氮浓度。氧化每克氨氮需要9~10mg氯气。pH值在6~7时为较佳的反应区间,接触时间为0.5~2小时。折点加氯法处理后的出水在排放前一般需要用活性碳或二氧化硫进行反氯化,以去除水中残留的氯。梅州生物氨氮去除剂

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