废水中的总氮是水中各种形态的有机氮和无机氮的总量,主要包括氨氮、硝态氮、亚硝态氮、蛋白质、氨基酸等。有机氮是指植物、土壤和肥料中与碳结合的含氮物质的总称.如蛋白质、氨基酸等。生物法是氮化合物在生物作用下可实现向氮气的转化;化学法是通过强氧化使氮化合物直接从有机氮、氨氮直接转化为氮气:生物法成本较低,效果稳定,但工艺复杂,操作困难,且占地面积较大,运行时间较长;化学法省去中间转化步骤,更快速直接,但成本较高,折点加氯法控制难度大,效果不稳定。污水脱氮采用生化系统,那么外加营养液就要确保系统运行稳定。深圳工业废水总氮去除
水质检测中一旦出现氨氮超标就需要严格管控,由于目前污水排放标准严格,很多污水处理厂出现总氮、氨氮超标问题,一旦出现就需要严格管控,以防对环境造成污染的同时,对企业本身也造成损失。配套高效反硝化细菌,可普遍替代传统活性污泥生化处理系统脱氮,污水的总氮去除效果成倍提升,降低总氮的综合性价比优于市场上其他产品。该装备主要适用于电镀废水、制药废水、印染废水、线路板废水、医药废水、印染废水、食品废水及各类化工废水等各类总氮废水。深圳工业废水总氮去除生物法,氮化合物在生物作用下可实现向氮气的转化。
污水总氮超标可采用离子交换、膜渗透、吸附法、生物脱氮等方法处理,但这些方法由于实际情况的影响,不能确保总氮能完全降至排放标准,这时,在对应的阶段用到脱氮菌种或者碳源优化。从自然界中筛选出针对硝酸盐废水总氮处理的特异性菌株,采取独特的技术,通过增加特异性菌株密度,提高生物模块整体耐受性,是在反硝化阶段实现总氮去除。对盐分高、温度低、毒性大的总氮废水有吸收、降解作用,对硝酸盐废水有很强的总氮处理效率,保持反硝化系统作用的长期稳定性;能够快速繁殖并且有利于其他微生物更好的适应废水环境,稳定脱氮。
传统的废水生化脱氮系统包括调节池、厌氧池、好氧池和沉淀池,废水依次通过调节池、缺氧池、好氧池和沉淀池进行生化处理,这种生化系统和处理方法可实现部分总氮去除,而排水标准低的企业所排放的废水中总氮浓度较高,这种方法处理效果不理想,处理后仍然总氮超标。设备利用超累积生物床+富增微生物,调节原有池体反应失调问题,通过对生物填料进行比表面积改性,增大微生物菌种的代谢空间,从而提高了缺氧池的反硝化能力。可以处理污水总氮超标排放或高浓度总氮处理客户。生物法成本较低,效果稳定,但工艺复杂,操作困难,且占地面积较大,运行时间较长。
现阶段绝大多数的污水处理设施中都会涉及到氨氮及总氮去除的工艺流程,由于总氮的去除效果较难达到各地区愈发严格的排放标准,国内污水处理中普遍采用易行性、经济性的生物总氮去除方法。生物总氮去除方法主要包含好氧硝化-缺氧反硝化两部分,进水水质中有机氮经过氨化细菌的脱氨作用转化为氨氮,氨氮在好氧条件下由自养型的亚硝化细菌和硝化细菌逐渐氧化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,硝酸盐氮在缺氧条件下由异养型的反硝化细菌还原为亚硝酸盐氮,并继续还原为氮气等气体,完成脱氮。总氮去除的污水处理中氨氮已经达标,但是总氮却降不下去,主要原因就是硝态氮没有转化完成。江门高效总氮去除剂
随着总氮废水排放标准的提高,大部分生产企业或者污水处理厂要求总氮<10PPM。深圳工业废水总氮去除
污水中油类物质含量较高时,会使曝气设备的曝气效率降低,如不增加曝气量就会使处理效率降低,但增加曝气量势必增加污水处理成本。另外,污水中较高的油脂含量还会降低活性污泥的沉降性能,严重时会成为污泥膨胀的原因,导致出水SS超标。对油类物质含量较高的进水,需要在预处理段增加除油装置。温度对活性污泥工艺的影响是比较普遍的。首先,温度会影响活性污泥中微生物的活性,在冬季温度较低时,如不采取调控措施,处理效果会下降。其次,温度会影响二沉池的分离性能,例如温度变化会使沉淀池产生异重流,导致短流;温度降低会使活性污泥由于粘度增大而降低沉降性能;温度变化会影响曝气系统的效率,夏季温度升高时,会由于溶解氧饱和浓度的降低,而使充氧困难,导致曝气效率的下降,并会使空气密度降低,若要保证供气量不变,则必须增大供气量。深圳工业废水总氮去除
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