污水硝化—反硝化脱氮处理是一种利用硝化细菌和反硝化细菌的污水微生物脱氮处理方法。此法分为硝化和反硝化两个阶段,在好氧条件下利用污水中硝化细菌将含氮物质转化为硝酸盐,然后在缺氧条件下利用污水中反硝化细菌将硝酸盐还原成气态氮。两段生物脱氮法是污水微生物脱氮的有效方法,作为标准生物脱氮法已得到较广泛应用。硝化反应过程:在有氧条件下,氨氮被硝化细菌所氧化成为亚硝酸盐和硝酸盐。他包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌(Nitrosomonas sp)参与将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;硝酸菌(Nitrobacter sp)参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应,亚硝酸菌和硝酸菌都是化能自养菌,它们利用CO2、CO32-、HCO3-等做为碳源,通过NH3、NH4+、或NO2-的氧化还原反应获得能量。硝化反应过程需要在好氧(Aerobic或Oxic)条件下进行,并以氧做为电子受体,氮元素做为电子供体。反硝化深床滤池成套设备供应商的联系方式。四川专业反硝化深床滤池联系方式
碳源在污水生化处理过程中,能为反硝化细菌利用的碳源主要有污水中的碳源以及外加碳源。如果能够利用污水中的有机碳作为碳源是比较经济的。这要求污水中的BOD5/TN值大于3-5,如果不满足要求则需外加碳源。常用的外加碳源为甲醇,因为甲醇被分解后主要生成二氧化碳和水,不残留任何难降解的物质,而且反硝化速率高。pH值pH值是反硝化过程的重要影响因素,反硝化细菌适的pH值范围为,此时的反硝化速率比较高;当pH值不在此范围内时,反硝化速率明显下降。溶解氧反硝化细菌是异养兼性菌,只有在无分子氧的条件下反硝化菌才能利用硝酸盐或亚硝酸盐中的氧进行呼吸,使氮原子得到还原。如果反应器中的溶解氧浓度过高,分子态氧成为供氧物质,将使硝酸氮的还原过程受到抑制。温度反硝化细菌的适生长温度为20-40℃,低于15℃时,反硝化速率明显降低。因此,在冬季低温季节,为了保持一定的反硝化速率,需要提高污泥停留时间,同时降低负荷,提高污水的停留时间。 湖南去总氮反硝化深床滤池设备反硝化深床滤池应用案例有哪些?
反硝化深床滤池的应用性:反硝化深床滤池设置在二沉池出水之后,可与其它处理单元结合,同步去除亚盐氮和盐氮、总磷和悬浮固体颗粒(SS),使出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准的要求。反硝化深床滤池主要用于污水处理厂提标改造,由一级B提至一级A标准。反硝化深床滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元,是独特的脱氮及过滤并举的先进处理工艺。反硝化深床滤池采用特殊规格及形状的石英砂作为反硝化生物的挂膜介质,同时深床又是硝态氮(NO3-N)及SS极好的去除构筑物,过滤中,硝态氮通过微生物膜的作用转化为氮气排出,悬浮物不断的被截留会增加水头损失,因此需要反冲洗来去除截留的固体物。后达到一个构筑物具有脱氮、除磷和去除悬浮物的功能。反硝化深床滤池采用2~3mm石英砂作为反硝化生物的挂膜介质,滤池可保证出水SS低于5mg/L以下。2~3毫米介质的比表面积较大。在反冲洗周期区间,每m2过滤面积能保证截留≥7.3kg的固体悬浮物。固体物负荷高的特性延长了滤池过滤周期,减少了反冲洗次数。反硝化滤池采用气、水协同进行反冲洗。反冲洗污水一般返回到前段生物处理单元。由于滤床固体物高负荷的截留性能,反冲洗用水不超过处理厂水量的4%。
在处理污水过程中,深床滤池中的滤料层可以接受缺氧环境进行运行,而且滤料表面还存在大量生物菌群,通过二级生化的方式进行处理,然后其出水可以借助于重力作用促进水流可以顺利通过,但是针对污水中出现其他的化学成分,例如硝酸盐或者是亚硝酸盐,极有可能会吸附在滤料载体中,生物膜就可以及时吸附,进而将这些化学物质还原为N2,就可以在污水中进行释放,达到提升反硝化脱氮的效果,对于颗粒滤料而言,则可以通过截留悬浮物而有效净化。由于反硝化菌属于一类化能中的异氧,同时还兼有缺氧型的微生物,具反应方面是处于缺氧条件下,在实际的反应方面,反硝化菌可以有效还原硝基氮,同时可以将其有机物,例如甲醇就可以作为一种电子供体,对污水厂中三级处理工艺而言,反硝化滤池中所包括碳源(BOD)的量就比较低,进而可以充分保障生物菌群具有良好的活性。在污水处理过程中,滤池作为重要的一个环节,在碳源的投加过量情况下,此时污水厂就会出现BOD超标的问题。针对反硝化滤池中所出现的投加机制,其中属于其特有的信号为:进水流量、溶解氧浓度、出水硝基氮的浓度以及进水硝基氮的浓度信号,可以帮助人们准确掌握碳源投加量的情况,进而可以实现节能以及经济控制的目标。反硝化深床滤池的材质有哪些?
近年来,我国不断加大环境污染治理力度,尤其加大污水处理方面的人力与资金投入力度,进一步提高污水排放标准,从以往的一级 B 逐渐提升到一级A。为了满足国家规定的污水排放表则,深床反硝化滤池应运而生,凭借自身较强的悬浮物过滤能力、除磷能力、生物反硝化与脱氮能力, 使市政污水得到有效的深层处理。现阶段,为了加大市政污水处理力度,将深床反硝化滤池工艺应用其中,尤其对于重力流滤池的应用能够在同一时间实现三种功能,分别为过滤功能、除磷功能与生物反硝化功能,本文将对深床反硝化滤池的应用机理进行分析与研究。专业的反硝化深床滤池生产厂家。福建移动式反硝化深床滤池技术指导
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(2)在吸附机理方面。对于深度污水处理来说,颗粒物主要吸附在滤料的表面,通过对滤速进行控制的方式,能够对吸附效果进行调整,从而影响终污水的净化效果。在物理作用下,如挤压、内聚力等,完成吸附工作,从而使污水净化能力得到显著提高。(3)在脱附机理方面。在对污水进行深度处理时,对于已经沉积后的颗粒物来说,会吸附在滤料的表面,这时间隙将逐渐减小,随着流速的不断提高,滤层阻力也将不断提升。因此,很多被截留的颗粒物往往难以吸附,导致滤料在深层堆积。在滤层失效以前,需要对其进行多次冲洗,促使其过滤性能的恢复与提升。另外,对于深床滤池来说,还使用过程中还应配备其他系统作为辅助,如二次配水系统,其孔径较小,且分布较为紧密,在多次冲洗的情况下污水净化效率将得到明显提升,在增加滤池效率的同时,还能够降低滤池反冲洗费用的投入。四川专业反硝化深床滤池联系方式
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在污水处理过程中, 深床滤池的运行对氧气需求量要求不高,即便在无氧情况下也可顺利运行。 在滤料表面上具有大量的生物菌群,在二级生化处理下出水,在水流重力作用下顺利完成处理工序, 但是对于污水来说, 由于其中成分较为复杂,存在亚硝酸钠、硝酸盐等, 对这些化学物质进行还原反应后生成 N2,便可以在污水中释放,使反硝化脱氮能力提升。在颗粒滤料方面,通过截流悬浮物的方式实现净化目标。 在反硝化菌中存在异氧与缺氧型微生物, 在缺氧环境下可以将反硝化菌通过氧化反应的方式形成硝基单,同时将有机物,如甲醇等看作一种电子供体,在污水厂中进行三级处理。在污水处理环节中,滤池属于十分关键的步骤,在碳源投放量增加的情...