在生物脱氮中,主要是指硝酸根离子通过反硝化细菌降解转化为氮气的过程。在传统的生化方法中,需要极大地占地面积,而且由于微生物密度低,微生物脱氮效率很低,而且出水不清澈,有悬浮物,不耐毒性物质。一种高效反硝化生物滤池装置,经过特殊结构设计的高效反硝化生物滤池,专为工业废水处理研发,适应工业废水高盐分、高毒性、高硝氮、波动大的水质特点。该技术具有以下特点:脱氮效率高——正常运行脱氮负荷2kg N/m³·d,出水总氮稳定达标。占地面积小——10t/h的处理量,降低20mg/L总氮,占地面积*3㎡。易操作维护——全自动控制,无需更换填料,反冲洗水量少、频率低。污泥产量少——反冲洗排出的少量微生物回流至生化池继续分解,苏州反硝化菌种。运行成本低——去除20 mg/L的总氮,吨水成本约0,苏州反硝化菌种,苏州反硝化菌种.7元。新开发的IDN-BMP总氮处理富增集成装备工艺,对于硝态氮废水有良好的处理效果。苏州反硝化菌种
污水中的BOD、氨氮、总氮概念:1、BOD:即生化需氧量,水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(mg/L)。一般用20℃时,五天生化需氧量(BOD5)表示。如果污水成分相对稳定,则一般说,COD> BOD5。一般BOD5/COD大于0.3,认为适宜采用生化处理。3、氨氮:指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。4、总氮:简称为TN,指污水中含氮化合物分为有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮,四种含氮化合物总量称为总氮(TN)。重庆怎么解决高浓度总氮废水总氮常被用来表示水体受营养物质污染的程度。
氨氮(NH3-N)是总氮其中一种的存在形式,是硝化细菌的降解主要底物之一。方法一:硝化细菌和亚硝化细菌的硝化反应,所以硝化细菌利用自身分泌的酶进行硝化反应,是降解氨氮的成本较低的一种方法。就是把氨氮降解成为亚硝态氮和硝态氮。但是该方法不能把去除总氮,所以是治标不治本。方法二:厌氧氨氧化,该方法是利用亚硝态氮和氨氮开展氨氧化反应,从而形成氮气到空气中。该方法成本更低,主要因为不需要曝气,剩余污泥产生量少。缺点是菌种适应条件苛刻,同时氨氮和亚硝态氮必须形成一定的比例,或者说都存在的情况下才能反应,污水系统中亚硝态氮是一个中间环节,所以难以控制。
倍活®反硝化菌种MicroPlex-DEN主要成分是从大自然中筛选出具有反硝化能力的微生物菌株,附加酶制剂和营养物质,可直接投加至污水厂缺氧反硝化区域,使系统的反硝化反应快速建立,能够提高系统的反硝化能力,解决总氮超标问题。使用剂量在0.1ppm-6ppm(以每日处理水量计)之间,具体用量根据亚硝酸盐/硝酸盐浓度(总氮超标程度),每日处理水量,停留时间等评估。普罗生物技术(上海)有限公司技术工程师会针对贵司污水处理系统,分析总氮超标原因,出具产品使用方案。反硝化菌种快速恢复其反硝化能力。
总氮去除剂去除废水中的氮包含3个反应过程,在整个脱氮过程中的总氮去除剂作用不同,每一步参与的微生物种群都是不一样的,有氨化菌,也有硝化菌,还有反硝化菌,这些不同生物功能的微生物对生存环境的要求也不尽相同。(1)氨化原理:污水中的含氮有机物,在生物处理过程中被好氧或厌氧异养型微生物氧化分解为氨氮的过程;(2)硝化原理:污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为NO2--和NO3-的过程;(3)反硝化原理:污水中的NO2-和NO3-在缺氧条件下在反硝化菌(蒙特利脱氮复合杆菌 IDN-B5)的作用下被还原为N2的过程。大多数物化方法是不能完全将总氮处理到较低的标准。苏州反硝化菌种
污水总氮超标的原因:温度调控不当,当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。苏州反硝化菌种
离子交换系统:()混合床: 混合床系统用一步法来去除溶液中的离子。溶液流过阳、阴树脂充分混合的混合床。混合床的再生比两个单生床再生要复杂一些,因为在再生前必须将两种树脂分开。在水力学上可利用两种树脂的比重差用水力反洗使其分层。虽然混合床的化学效率较高,但它需要大量的清洗水。这对节约用水不利,另外将交换离子作为回收产品收集时,回收液稀,其浓缩费用也很高。 (2)移动床 :移动床系统通过二阶段过程来去除溶液中的离子。在这两个过程中,虽然实际上工作流体处理的水是间歇的,而它的效果却是连续的。首先溶液和阳树脂逆向流动,阳树脂脉动通过容器,新鲜树脂从一端补充,用过的树脂从另一端排出,在此过程中完成离子交换和树脂再生。然后溶液游向流过一个与上面相似的阴树脂移动床来完成阴离子的交换。苏州反硝化菌种
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