生物脱氮是利用自然界氮的循环原理,采用人工方法予以控制,首先,污水中的含氮有机物转化成氨氮,而后在好氧条件下,由硝化菌左右变成硝酸盐氮,这阶段称为好氧硝化。随后在缺氧条件下,由反硝化菌作用,并有外加碳源提供能量(比如乙酸钠),使硝酸盐氮变成氮气逸出,这阶段称为缺氧反硝化。整个生物脱氮过程就是氮的分解还原反应,反应能量从有机物中获取。在硝化和反硝化过程中,影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、PH值以及碳源,生物脱氮系统中,硝化菌增长速度较缓慢,所以,要有足够的污泥泥龄。反硝化菌的生长主要是在缺氧条件下进行,并且要用充裕的碳源提供能量,才可促使反硝化作用顺利进行。由此可见,生物脱氮系统中硝化与反硝化反应需要具备如下条件:硝化阶段:足够的的溶解氧,DO值在2mg/L以上,合适的温度,比较好在20℃,不能低于10℃,,足够长的污泥泥龄,合适的PH条件。反硝化阶段:硝酸盐的存在,缺氧条件DO值在0.2mg/L左右,充足碳源(乙酸钠做能源),合适的PH条件。苏州一清环保自主研发的高效生化脱氮塔就是利用生物脱氮的方法,总氮达标5mg/l以内,运行稳定,达标快。污水厂生化怎么办?苏州一清环保高效生化生物脱氮,可以使用吗,可以达到要求的总氮指标吗?高效生化脱氮塔脱总氮工艺
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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。
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如何处理总氮和氨氮?这是很多企业面临的问题之一,本文给大家介绍一下。一、利用生物脱氮工艺处理1:活性污泥法脱氮传统工艺传统生物法是在各种微生物作用下,经过硝化、反硝化等一系列反应将废水中的氨氮转化为氮气,从而达到废水治理的目的。2:缺氧—好氧活性污泥法脱氮系统(A/O法)缺氧—好氧活性污泥法脱氮系统(A/O法)于80年代初期开创。该流程与两级活性污泥工艺相比,常被称为“前置式反硝化生物脱氮系统”3:其它生物脱氮工艺由于氧化沟的运行工艺特征,会在其反应沟渠内的不同部位分别形成好氧区、缺氧区,使得氧化沟内的活性污泥分别经过好氧区和缺氧区,从而可以实现生物脱氮功能。4、生物转盘生物脱氮工艺控制每级生物转盘的运行工况,使其分别处于好氧状态和缺氧状态,即在整个流程中需要分别采用好氧生物转盘和厌氧生物转盘,在不同的好氧生物转盘中分别实现BOD的去除和氨氮的硝化。苏州一清高效生化脱氮技术是一种生化脱氮技术,利用特殊高效硝化/反硝化细菌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,总氮去除极限进去3100mg,出去小于1mg/L。污水厂生化怎么办?脱总氮有哪些方法,生化法、物业法,生物法?浙江原理高效生化脱氮塔供应商家
化工厂怎么去除总氮?苏州一清环保高效生化脱氮塔主要是利用生物法高效去除总氮。高效生化脱氮塔脱总氮工艺
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苏州一清环保针对目前氨氮去除成本过高的市场痛点,研发了高效生物(生化)脱氨塔(一种塔式设备)。其脱氮原理依然是生化法即生物脱氮法,即利用特殊高效硝化细菌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。我司研发的主要工艺特点:一是针对特定硝化细菌生物特性研究设计的硝化细菌专属反应器;二是通过实验室筛选出高效的专性硝化细菌;三是完善的自控系统;四是针对硝化反应会有酸的生成,从而改变生化反应pH环境,影响硝化细菌活性及效率,开发了平衡产酸反应的控制系统,稳定生化反应pH环境,为硝化细菌创造良好稳定的生长环境,亦即为高效去除氨氮提供了基础条件。五是针对硝化菌为专性好氧自养菌的特点,生长繁殖较慢,...