生活污水中平均含氮量每人每年可达2.5kg-4.5kg,雨水径流以及农用化肥的流失也是氮的重要来源。另外,氨氮还来自钢铁、石化、焦化、合成氨、发电、水泥等化工厂向环境中排放工业废水、含氨的气体粉尘和烟雾;随着人民生活水平的不断提高,私家车也越来越多,大量的自用轿车和各种型号的货车等交通工具也向环境空气排放一定量含氨汽车尾气。这些气体中氨溶于水中,形成氨氮。总氮是指水体中各种形态的氮(氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和各种有机态氮)的总量,是反应水体所受污染程度和湖泊、水库水体富营养化程度的重要指标之一。折点氯化法多用于氨氮废水的深度处理。揭阳生物菌氨氮去除剂
在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO2--N和NO3--N还原成N2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体(氢供体)是各种各样的有机底物(碳源)。影响反硝化的主要因素:(1)温度 温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要大些。一般,以维持20~40℃为宜。苦在气温过低的冬季,可采取增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果;(2)pH值 反硝化过程的pH值控制在7.0~8.0;(3)溶解氧 氧对反硝化脱氮有抑制作用。一般在反硝化反应器内溶解氧应控制在0.5mg/L以下(活性污泥法)或1mg/L以下(生物膜法);广东水产氨氮去除源头厂家膜分离技术可以实现对水中氨氮的快速、高效去除。
水产养殖降氨氮很快方法:加强曝气和增氧:通过增加水体中的氧气含量,可以促进氨氮的氧化和降解过程。增加曝气设备,如增加曝气管或增氧泵,可以提供更多的氧气供给。使用硝化细菌剂:添加硝化细菌剂可以加速氨氮的硝化过程,将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐。这些细菌剂可以在水体中建立起稳定的硝化菌群,提高氨氮的转化效率。增加水体的通流和换水:保持养殖水体的通流,可以增加氨氮与水体中的氧气接触的机会,促进氨氮的氧化。定期进行部分水体的换水,可以有效地降低氨氮的浓度。
催化氧化法是通过催化剂作用,在一定温度、压力下,经空气氧化,可使污水中的有机物和氨分别氧化分解成CO2、N2和H2O等无害物质,达到净化的目的。影响催化氧化法处理效果的因素有催化剂特性、温度、反应时间、pH值、氨氮浓度、压力、搅拌强度等。研究臭氧氧化氨氮的降解过程,结果表明,当pH值增大时,产生一种氧化能力很强的HO˙自由基,氧化速率明显加快。研究表明臭氧能将氨氮氧化成亚硝酸盐,并能将亚硝酸盐氧化成硝酸盐,水体中的氨氮浓度随着时间的增加而降低,氨氮的去除率约为82%。氨氮去除用液膜法进一步处理使其氨氮浓度降低到0.005g/L。
常用降解氨氮的方法:氨氮和水能形成氢键,要让氨氮从水中逸出,就得通过强光照射和强力曝气措施等才能完成。如给池塘合理布局叶轮增氧机、水车增氧机、充气增氧机或涌浪增氧机等,不仅直接增氧曝气,而且通过搅动水体使多余的氨氮从水中逸出。没有完整增氧设备的池塘可干撒颗粒氧或增氧性底改等,促进氨氮排出水体。工业化养殖可通过活性淤泥曝气池促使氨氮的分解和排放。氨氮本身就是氮污染造成的,有效降低水体污染可间接消解氨氮。高温、高压氧化技术可将氨氮从水中彻底去除。揭阳高浓度氨氮去除
传统的沉淀法虽然能够去除一部分氨氮,但对于高浓度氨氮的去除效果并不明显。揭阳生物菌氨氮去除剂
处理氨氮废水所需的实际氯气量取决于温度、pH值及氨氮浓度。氧化每克氨氮需要9~10mg氯气。pH值在6~7时为合理反应区间,接触时间为0.5~2小时。折点加氯法处理后的出水在排放前一般需要用活性碳或二氧化硫进行反氯化,以去除水中残留的氯。1mg残留氯大约需要0.9~1.0mg的二氧化硫。在反氯化时会产生氢离子,但由此引起的pH值下降一般可以忽略,因此去除1mg残留氯只消耗2mg左右(以CaCO3计)。折点氯化法很突出的优点是可通过正确控制加氯量和对流量进行均化,使废水中全部氨氮降为零,同时使废水达到消毒的目的。揭阳生物菌氨氮去除剂
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