一、短程硝化反硝化1、简介生物脱氮包括硝化和反硝化两个反应过程,第一步是由亚硝化菌将NH4+-N氧化为NO2--N的亚硝化过程;第二步是由硝化菌将NO2--N氧化为氧化为NO3--N的过程;然后通过反硝化作用将产生的NO3—N经由NO2--N转化为N2,NO2--N是硝化和反硝化过程的中间产物。1975年Voets等在处理高浓度氨氮废水的研究中,发现了硝化过程中NO2--N积累的现象,***提出了短程硝化反硝化脱氮的概念。如下图所示。比较两种途径,很明显,短程硝化反硝化比全程硝化反硝化减少了NO2-、NO3-和NO3-、NO2-两步反应,这使得短程硝化反硝化生物脱氮具有以下优点:1、可节约供氧量25%。节省了NO2-氧化为NO3-的好氧量。2、在反硝化阶段可以节省碳源40%。在C/N比一定的情况下提高了TN的去除率。并可以节省投碱量。3、由于亚硝化菌世代周期比硝化菌短,控制在亚硝化阶段可以提高硝化反应速度和微生物的浓度,缩短硝化反应的时间,而由于水力停留时间比较短,可以减少反应器的容积,节省基建投资,一般情况下可以使反应器的容积减少30%~40%。4、短程硝化反硝化反应过程在硝化过程中可以减少产泥25%~34%,在反硝化过程中可以减少产泥约50%。由于以上的优点。反硝化深床滤池速率!虎丘区简约反硝化深床滤池一体化装备视频
本实用新型涉及污水处理设备技术领域,具体涉及一种新型的反硝化反应池。背景技术:近年来,随着国内对生态环境重视程度的增加,污水处理厂对污水的处理质量不断提高,其中一个重要指标是总氮(tn)。脱除总氮常采用的工程措施一般包括常规缺氧反硝化池和深度处理的反硝化池。反硝化池脱氮基本原理是利用反应器内滤料上所附着生物膜的氧化分解作用,滤料及生物膜的吸附截流作用和沿水流方向形成的食物链分级捕食作用,以及生物膜内部微环境和缺氧反硝化作用,达到脱氮的目的。传统反硝化滤池使用石英砂、陶粒等作为滤料在承托层上形成滤料层,一方面滤料容易团聚,另一方面,石英砂、陶粒等滤料孔隙率小,从而使得滤料层容易堵塞,不*给操作、维修、管理带来诸多不便,还造成土建造价成本提高,难以实现大范围的推广应用。此外,常规反硝化反应池的布水结构和排泥结构设计不够合理,在一定程度上也影响了总氮的去除效果。技术实现要素:本实用新型旨在针对现有技术的技术缺陷,提供一种新型的反硝化反应池,以解决现有技术中常规反硝化反应池处理效果有待提升的技术问题。无锡服务反硝化深床滤池一体化装备技术指导反硝化深床滤池效率!反硝化深床滤池方案!.
■反硝化深床滤池一、概述反硝化深床滤池是搭载了固定生物膜反应功能的深床过滤滤池,集生物脱氮及过滤功能的深度处理单元,其柔性设计可选择滤池单独运行或反硝化运行工艺,具有优异的去除固体悬浮物功能,出水TSS<5mg/L,当原水含氮量高时,启动旁路投加碳源系统,显示***的驱氮功能,出水总氮<3~5mg/L。一、工艺工程及特点反硝化深床滤池由过滤介质(滤料层)、承托层、配水布气系统、出水收集系统、**控制系统及旁路的投加碳源系统组成。滤池进水(通常是二沉池出水)→(旁路碳源投加系统)→通过淹没式水槽(实现无充氧进水)→进入水体→通过独特的选择2—4mm粗颗粒和足够的厚度()的均质滤料有效截留悬浮物→出水超长的蓄污带允许固定杂质通过滤床表面深度达一米以上。能够承受高负荷冲击,即使前段处理工艺出现峰值流量或失稳出现污泥膨胀等异常故障时,也能确保出水浊度合格,彻底杜绝滤池发生水力穿透的现象。高可靠度当投加碳源时,**度的破碎陶粒均质滤料质量的着床条件使表面微生物挂膜效果好,将硝态氮终转变为氮气,实现除氮功能。反硝化深床滤池随着运行,生物膜不断地增厚、老化以及悬浮物不断截留会增加过滤水头。
原标题:深床滤池在污水厂类四类水提标项目的应用题目:深床滤池在污水厂类四类水提标项目的应用报告人:赛莱默(中国)有限公司林剑经理主持人(中国市政工程华北设计研究总院有限公司总工/教授级高工郑兴灿博士):下面请赛莱默有限公司林剑经理介绍深床滤池在污水厂四类水提标项目的应用。林剑:各位上午好,我***介绍的是有关满足四类水排放要求的反硝化滤池。包括四个方面内容,一个介绍一下我们公司,再一个介绍一下产品,还有介绍两个案例,我**后进行总结。我们公司有的朋友可能会了解,有的可能会陌生。我们公司业务在中国的历史二十多年,赛莱默公司由ITT拆分并成立于2011年,子品牌业务超过百年。污水处理行业大家熟知有像飞力潜水泵和搅拌器,还有Wedeco的臭氧和紫外。生物处理我们有Sanitaire的曝气和生物处理。近两年通过兼并并购取得WTW(音)品牌。说一下Leopold,是一个美国品牌,1924年成立有九十多年历史。成立之初关注水和污水过滤和澄清技术。只做两个技术。1971年做***个市政污水处理,我们国家污水起步比较晚,美国70年***使污水处理。2004年做了美国华盛顿特区的污水处理厂。过滤处理量一百多万吨每天。目前我们有八千多个滤池在全球应用。盐城反硝化深床滤池一体化装备!
慧聪水工业网过多氮磷引起水环境恶化众人皆知,故去除污水处理中氮磷是必须的。污水处理的生物脱氮过程分为硝化和反硝化两个过程,其中反硝化过程必须具备两个条件:一是污水中应含有充足的电子供体(一般BOD5/TKN>4)二是厌氧或缺氧条件当污水中的可降解有机物不足时,则需要额外投加营养物。对于反硝化碳源投加,有甲醇,实际应用中也常采用生活污水或其他易降解含碳化合物,但是安全性、成本等方面都需综合考虑。下面的仁兄就遇到了类似情况,于水世界社区求教中,水友们就反硝化碳源计算&选择问题献计献策,对知识的渴求度爆棚。Question:关于以甲醇为反硝化碳源的计算1、以甲醇为碳源,反硝化反应为6NO3-+5CH3OH→3N2+5CO2+7H2O+6OH-,根据此反应去除1mgNO3-N需要。另有以甲醇为碳源的投加量公式为C=(其中N0为硝酸盐氮浓度,N为亚硝酸盐氮浓度,D为溶解氧),这里面去除1mgNO3-N就需要,为何区别甚大?Answer:zcmzcm:甲醇的B:C=,反硝化需要的是BOD;要反硝化1g硝酸盐(以N计)需要甲醇,需要BOD=*,其中的碳是BOD。20121221:你的计算未考虑同化作用。作为异养菌的反硝化菌,污泥产率是蛮高的。实际当中需要按照此来计算:投加一般按照3倍来加。反硝化深床滤池效果!反硝化深床滤池哪个好?吴中区废物利用反硝化深床滤池一体化装备技术指导
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本工程深床反硝化滤池进水为二级生化出水,调试运行期间ΔCOD/ΔNO-3-N平均值约15.68。碳源利用率较低的原因与进水溶解氧含量过高有关。一方面,本工程进水COD比较高达到800mg/L以上,为去除COD,SBR生物池曝气量大,且出水溶解氧比较高;另一方面,本工程采用变水头过滤,滤池进水存在比较大1.2m的跌水,客观上起到了跌水曝气的效果,使得滤池进水中的溶解氧处于饱和状态,这些溶解氧需要消耗大量的外加碳源才能形成反硝化所需要的缺氧状态,从而限制了滤池反硝化脱氮的能力。,2018年1月—7月的运行数据见表3。由表3可知,出水TP、TN、SS、NH3-N、BOD5和COD比较大质量浓度分别为0.31、12.70、7.00、3.05、6.0、43.7mg/L,平均去除率分别为40.11%、6.20%、35.03%、69.32%、33.33%、14.08%,表明滤池去除总氮效果一般,但对TP、SS、NH3-N的去除效果很好,出水水质接近地表水准Ⅳ类指标。4结论与建议①本工程反硝化深床滤池实现了脱氮除磷和降低SS的工程目标,出水水质能够稳定达到一级A标准,并且接近地表水Ⅳ类水质指标。②反硝化深床滤池可根据进水水质确定是否投加碳源,实现过滤功能和反硝化功能的切换。③本工程中。虎丘区简约反硝化深床滤池一体化装备视频
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在脱氮的系统中,A池的反硝化需要消耗大量的有机物,而O池的硝化反应不需要有机物。那么假设来水水质是氨氮300,BOD500。按照规范的要求BOD不够,需要投加BOD使其达到1200。那么经过A池后,出水的BOD是多少?即通过反硝化反应能去除多少BOD?算耗氧量时,硝化反应需要的氧量可以算出,那么去除BOD而消耗的氧量如果计算?是按照1200算还是按照反硝化去除后的BOD算?在脱氮的系统中,A池的反硝化需要消耗大量的有机物,而O池的硝化反应不需要有机物。那么假设来水水质是氨氮300,BOD500。按照规范的要求BOD不够,需要投加BOD使其达到1200。那么经过A池后,出水的BOD是多少...