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產品關鍵詞:海口氨氮去除菌廠家,氨氮
***更新:2020-12-30 00:21:18
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詳細說明
高氨氮廢水處理技術: 該技術采用雙污泥系統,“初曝池+初沉池”構成一個**污泥系統,“兼(缺)氧池+好氧池+二沉池”構成一個**污泥系統,在每一段污泥系統中,微生物制劑結合生物載體將傳統的活性污泥法和生物膜法進行有機結合。雙污泥工藝的抗沖擊能力較強,使用的微生物制劑菌群能較完全地分解底物,產泥量*為常規活性污泥法的 1/10。在進水COD 800~4500mg/L、氨氮 100~650mg/L、揮發酚低于1000mg/L、**物低于70mg/L、BOD5/COD為0.1~0.3的情況下,經處理后出水COD低于100mg/L,海口氨氮去除菌廠家、氨氮低于15mg/L,海口氨氮去除菌廠家。水中的氨氮可以在一定條件下轉化成亞硝酸鹽,海口氨氮去除菌廠家,如果長期飲用,水中的亞硝酸鹽將和蛋白質結合形成亞硝胺。海口氨氮去除菌廠家
高氨氮廢水處理技術:該技術采用蒸汽脫氨技術,工藝流程為“廢水預熱→蒸汽脫氨→氨水回收→尾氣吸收”。設置多級變壓、控溫吸收裝置,將脫出的氨氮尾氣進行有效吸收,餾出組分制成工業氨水,以實現氨氮的資源化回收利用和廢氣的無害化排放。采用該技術可將廢水中的氨含量從5000~50000mg/L降至15mg/ L以下。 適用范圍: (1)適用于化工行業高氨氮廢水的處理。 (2)適用于煤制氮肥高氨氮廢水的處理。 (3)適用于石油化工、化肥、紡織等生產和使用含氮有機物或含氨氮物質的行業, 規模為10~200t/h的廢水處理。 (4)適用于工業含氨廢水的脫氨處理。海口氨氮去除菌廠家以硼酸溶液為吸收液;采用水楊酸-次氯酸比色法時,則以硫酸溶液為吸收液。
氨氮超標的主要原因及解決辦法: 內回流導致的氨氮超標: 超標原因:目前遇到的內回流導致的氨氮超標有兩方面原因:內回流泵有電氣故障(現場跳停扔有運行信號)、機械故障(葉輪脫落)和人為原因(內回流泵未試正反轉,現場為反轉狀態)。 原因分析:內回流導致的氨氮超標也可以歸到有機物沖擊中,因為沒有硝化液的回流,導致A池中只有少量外回流攜帶的硝態氮,總體成厭氧環境,碳源只會水解酸化而不會完全代謝成二氧化碳逸出。所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。 解決辦法: 內回流的問題很好發現,可以通過數據及趨勢來判斷是否是內回流導致的問題:初期O池出口硝態氮升高,A池硝態氮降低直至0,PH降低等,所以解決辦法分3種情況: 1、及時發現問題,檢修內回流泵就可以了。 2、內回流已經導致氨氮升高,檢修內回流泵,停止或者減少進水進行悶爆。 3、硝化系統已經崩潰,停止進水悶爆,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統的生化污泥,加快系統恢復。
常用的離子交換系統有以下幾種類型: 混合床: 混合床系統用一步法來去除溶液中的離子。溶液流過陽、陰樹脂充分混合的混合床。混合床的再生比兩個單生床再生要復雜一些,因為在再生前必須將兩種樹脂分開。在水力學上可利用兩種樹脂的比重差用水力反洗使其分層。雖然混合床的化學效率較高,但它需要大量的清洗水。這對節約用水不利,另外將交換離子作為回收產品收集時,回收液稀,其濃縮費用也很高。 移動床: 移動床系統通過二階段過程來去除溶液中的離子。在這兩個過程中,雖然實際上工作流體處理的水是間歇的,而它的效果卻是連續的。首先溶液和陽樹脂逆向流動,陽樹脂脈動通過容器,新鮮樹脂從一端補充,用過的樹脂從另一端排出,在此過程中完成離子交換和樹脂再生。然后溶液游向流過一個與上面相似的陰樹脂移動床來完成陰離子的交換。急性氨氮中毒危害為水生物表現亢奮、在水中喪失平衡、抽搐,嚴重者甚至死亡。
氨氮超標的處理方法: 改善水力停留時間: 生物硝化曝氣池的水力停留時間也較活性污泥工藝長,因為硝化速率較有機污染物的去除率低得多,因而需要更長的反應時間。至少應在8h以上。 氨氮超標的處理方法四改變BOD5/TKN比。 TKN系指水中有機氮與氨氮之和,入流污水中BOD5/TKN是影響硝化效果的一個重要因素。很多城市污水處理廠的運行實踐發現,BOD5/TKN值好佳范圍為2~3左右。BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化細菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同樣運行條件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。氨氮是水體中的主要耗氧污染物。海口氨氮去除菌廠家
超聲吹脫法去除氨氮是一種新型、高效的高濃度氨氮廢水處理技術。海口氨氮去除菌廠家
厭氧氨氧化(ANAMMOX)和全程自養脫氮(CANON)厭氧氨氧化是指在厭氧條件下氨氮以亞硝酸鹽為電子受體直接被氧化成氮氣的過程。 厭氧氨氧化(Anaerobicammoniaoxidation,簡稱ANAMMOX)是指在厭氧條件下,以Planctomycetalessp為替代的微生物直接以NH4+為電子供體,以NO2-或NO3-為電子受體,將NH4+、NO2-或NO3-轉變成N2的生物氧化過程。該過程利用獨特的生物機體以硝酸鹽作為電子供體把氨氮轉化為N2,好大限度的實現了N的循環厭氧硝化,這種耦合的過程對于從厭氧硝化的廢水中脫氮具有很好的前景,對于高氨氮低COD的污水由于硝酸鹽的部分氧化,較大節省了能源。目前推測厭氧氨氧化有多種途徑。其中一種是羥氨和亞硝酸鹽生成N2O的反應,而N2O可以進一步轉化為氮氣,氨被氧化為羥氨。另一種是氨和羥氨反應生成聯氨,聯氨被轉化成氮氣并生成4個還原性[H],還原性[H]。海口氨氮去除菌廠家
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