污水处理如何控制总氮超标:1、化学法去除总氮,先测试总氮的浓度,如果浓度差值不大,建议直接用氨氮去除剂处理,这样氨氮处理下来了,总氮也会随之降低(PS:氨氮去除剂只适用于去除总氮中的氨氮,而总氮和氨氮的比例会根据水质不一样而有所不同,所以使用的处理效果不一,也根据实际情况判断)2、 污水厂内的生物脱氮反应是一个两段式反应过程,在每一段进行合理的工艺控制,无锡总氮去除菌,无锡总氮去除菌,从而使出水总氮合格达标。这也是总氮的控制难点,在污水厂中实现总氮的控制达标,无锡总氮去除菌,首先要了解生物脱氮的反应机理,然后有选择的进行工艺管控。活性污泥法不能将废水中的总氮完全去除,主要是因为废水中硝态氮的超标。无锡总氮去除菌
废水中总氮主要由氨氮、有机氮、硝态氮、亚硝态氮组成,一般情况下,水中总氮超标主要是氨氮超标或者硝态氮超标导致的,含氨氮废水目前市场上技术已经非常成熟。其中氨氮主要来自于氨水以及诸如氯化铵等无机物,要去除水中的总氮,首先要明确哪一组分是导致总氮超标的原因,再进行针对性解决。(1)氨氮的去除:折点加氯氧化法、生物法。(2)有机氮的去除:生物法、化学法。(3)硝态氮去除较为困难,对于炼油废水等水质复杂的行业,生物法达不到去除效果,建议采用新开发的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。无锡总氮去除菌总氮含量的测定有助于评价水体被污染和自净状况。
生物法1.生物法机理——生物硝化和反硝化机理在污水的生物脱氮处理过程中,首先在好氧条件下,通过好氧硝化菌的作用,将污水中的氨氮氧化为亚硝酸盐或硝酸盐;然后在缺氧条件下,利用反硝化菌(脱氮菌)将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气而从污水中逸出。因而,污水的生物脱氮包括硝化和反硝化两个阶段。生物脱氮工艺流程见图1。硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐的过程,包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌参与的将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;由硝酸菌参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应。在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将硝化过程中产生的硝酸盐或亚硝酸盐还原成N2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体是各种各样的有机底物(碳源)。生物脱氮法可去除多种含氮化合物,总氮去除率可达70%—95%,二次污染小且比较经济,因此在国内外运用较多。但缺点是占地面积大,低温时效率低。
倍活®反硝化菌种MicroPlex-DEN提供的反硝化菌应用于污水处理中总氮超标的情况,协同系统原位的反硝化菌种增强系统的反硝化能力,提高系统在毒性,克制物或低温的条件下运行性能,以解决总氮超标的问题。MicroPlex-DEN反硝化菌种可以在污水处理系统启动期,快速建立反硝化系统;可以在污水处理系统反硝化系统受到冲击时使用,快速恢复其反硝化能力;可以在污水处理系统日常运行时使用,增加反硝化系统的稳定性及持续性。普罗生物技术的倍活®反硝化菌种MicroPlex-DEN以及相关技术服务可用于化工,食品加工,石油炼化,印染,市政等行业总氮超标问题。总氮为硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮与有机氮的总称。
缺氧/好氧工艺(简称A2/O法) A2-O法处理工艺是在好氧条件下,污水中NH3和铵盐在硝化菌的作用下被氧化成NO2-—N和NO3-—N,然后在缺氧条件下,通过反硝化反应将NO2-—N和NO3-—N还原成N2,达到脱氮的目的。A2/O是目前普遍采用的工艺,它是在法A/O法的基础上增加一个厌氧段和一个缺氧段,传统A2/O工艺流程。 5.厌氧—缺氧—好氧工艺(简称A1-A2/O工艺) A1—A2/O工艺和A2/O工艺同属于硝化—反硝化为基本流程的生物脱氨工艺,所不同的是A1—A2/O工艺是在A1/O工艺基础上增加了一级预处理段—厌氧段(A1),目的在于通过水解(酸化)的预处理,改变废水中难降解物质的分子结构,提高其可生化性,强化脱氮效果。 近几十年来,尽管生物脱氮技术有了很大的发展,但是,硝化和反硝化两个过程仍然需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中进行。水样采集在聚乙烯瓶中,用硫酸酸化至pH<2,在24h 内进行测定。无锡除总氮菌厂家推荐
对于不同种类的废水,通常会应用不同的物化法。无锡总氮去除菌
总氮,简称为TN,水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。总氮测定方法(1)碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法。(2)气相分子吸收光谱法。水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。无锡总氮去除菌
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