城市总氮提标,工程改造有必要吗?有,生物脱氮是推荐。总氮和氨氮是水处理的总指标。然而,总氮处理和氨氮处理方式不同。氨氮可以通过氧化等作用转化成硝态氮、亚硝态氮等,达到去除的效果。但硝态氮的去除,通常则需要将硝态氮、亚硝态氮转化成为氮气,从水体中脱除。因此,硝态氮是总氮处理的重点。目前总氮的处理,主要面临两个问题:一是处理费用高;二是生化系统菌群结构差,无法消灭总氮。苏州一清环保一直专注于污水处理技术研究,其自行开发的高效生化脱氨塔,工艺创新,除氮效率高,投资少,总氮进去3100mg/L,出水小于1mg/L,运行成本低于。苏州一清高效生化脱氮塔工艺特点:一是针对特定细菌生物特性研究设计的专属反应器;二是通过实验室筛选出高效的专性细菌;三是完善的自控系统;四是针对硝化/反硝化反应会有酸/碱的生成,从而改变生化反应pH环境,影响硝化细菌活性及效率,开发了平衡产酸/碱反应的控制系统,稳定生化反应pH环境,为硝化/反硝化专性细菌创造良好稳定的生长环境,亦即为高效去除氨氮/总氮提供了基础条件。五是针对硝化/反硝化菌为专性自养菌的特点,生长繁殖较慢,研发了细菌倍增剂,其可促进菌的生长且提升其活性。还要从经济有效的角度来考虑选用哪种除氨氮总氮的工艺,而生物脱氮技术恰经济实惠的脱总氮效果。吉林正规高效生化脱氮塔市场价格
新型生物(生化)脱氮的种类:1、厌氧氨氧化ANAMMOXANAMMOX工艺的特点就是在厌氧条件下,以氨为电子供体,以硝酸盐或亚硝酸盐为电子受体,将氨氧化为氮气,这比全程反硝化(氨氧化为硝酸盐)节省60%以上的供氧量。以氨为电子供体还可以节省传统生物脱氮工艺所需的碳源。2、同时硝化反硝化(SND)工艺SND工艺硝化阶段的电子供体为氨,电子受体为氧,反硝化阶段电子供体为有机物,电子受体为硝酸盐。SND工艺优点有如下两点:①硝化过程中碱度被消耗,而同时反硝化过程又产生碱度。②SND意味着在同一反应器、相同操作条件下使硝化和反硝化同时进行。3、短程硝化/反硝化(SHARON)工艺SHARON(沙龙)工艺反硝化阶段电子供体为有机物,电子受体为亚硝酸根;硝化阶段电子供体为氨,电子受体为氧,产物为亚硝酸根,和传统硝化-反硝化工艺相比,从亚硝酸根还原到氮气所需要的电子供体比从硝酸根还原到氮气所需要的电子供体要少,这对于C/N比较低的废水脱氮是很有价值的。4、氧限制自养硝化反硝化(OLAND)工艺OLAND(奥兰德)工艺的特点就是在低溶解氧状态下淘汰硝酸菌和积累产生大量亚硝酸的目的,然后以氨为电子供体,以亚硝酸根为电子受体进行厌氧氨氧化反应产生氮气。吉林正规高效生化脱氮塔市场价格苏州有哪些高效生化脱氮塔的代理商?
废水脱氮技术,近些年来,脱氮除磷的方法有了许多巨大的突破,针对各类高浓度氮磷废水也有不同的方法治理。目前,生物工艺方法联用成为新的研究热点,并且已有实践证明其效果较好。生物脱氮是在硝化细菌和反硝化细菌的联合作用下将废水中的含氮污染物转化为氮气的过程。生物脱氮主要是经过以下步骤进行的:1.氨化反应:氨化反应是指有机氮在微生物细胞外经一系列复杂反应转化为氨氮的反应过程。氨化反应时维持地球氮平衡的重要反应之一,避免了有机氮的堆积。2.亚硝酸氧化:在好氧条件下,亚硝酸氮能够迅速转化为硝氮。亚硝酸氧化和好氧氨氧化是硝化反应的组成部分。亚硝酸盐氧化菌是化能自养型微生物,通过氧化亚硝酸盐释放能量来维持其生命活动。反应迅速,不消耗酸碱。3.反硝化:缺氧状态下,反硝化菌能将硝酸盐氮转化为氮气,是生物脱氮的一步,常利用于污水处理中。苏州一清高效脱氨塔。其脱氮原理依然是生化法,即利用特殊高效硝化/反硝化细菌将氨氨转化为硝酸盐,实现去除氨氮的目的;氨氮浓度低于100mg/l时,菌种会逐步变性,将硝酸盐/亚硝酸盐转化为氮气,实现总氮去除的目的。苏州一清高效生化脱塔比较高进水总氮3000mg/l,出水极限<1mg/l,运行成本<5分/吨。
去除总氮有哪些方法?怎么降解化工污水厂的总氮?1.化学法:通过氧化使氮化合物直接从有机氮、氨氮直接转化为氮气。用化学法脱氮存在多项缺陷,首先,高级氧化成本较高;其次,多数化学物质使用及反应时*适合实验室的严格操作条件,使危险性在可控范围之内,而实际废水处理中,水量较大,环境较差,在加上工人的专业性不强,使反应过程中存在极大的安全隐患;另外,常常由于不能精细反应而造成效果相对较差。2.生物法脱除总氮的原理:氮化合物在生物作用下可实现向氮气的转化:在该过程中,池体数量较多,使生化的结构较为冗杂,特别是厌氧池溶解氧含量难以控制,反硝化的效率受到抑制,一方面反硝化菌富集较慢,且容易滋生杂菌争夺生存环境,另一方面,庞大的池体结构使产生的氮气不能及时排出,增加了占比较大的无效空间,反硝化菌的数量始终维持在一个总数较低的水平,致使脱氮负荷难以提高,传统生化中培养出的反硝化菌脱氮负荷通常小于0.2kgN/m3d,而针对工业废水而言,其较高的盐分及毒性会使大量反硝化菌死亡,从而进一步降低此过程中的脱氮负荷,是脱氮效率再次降低。苏州一清环保自主研发的高效生化脱氮塔,主要利用生物脱氮的原理,总氮可以达到小于1mg以内。苏州有哪些高效生化脱氮塔的厂家?
苏州一清环保科技自主研发的高效生化脱氮塔,主要是利用生物法脱氮,其主要工艺特点:一是针对特定细菌生物特性研究设计的专属反应器;二是通过实验室筛选出高效的专性细菌;三是完善的自控系统;四是针对硝化/反硝化反应会有酸/碱的生成,从而改变生化反应pH环境,影响硝化细菌活性及效率,开发了平衡产酸/碱反应的控制系统,稳定生化反应pH环境,为硝化/反硝化专性细菌创造良好稳定的生长环境,亦即为高效去除氨氮/总氮提供了基础条件。五是针对硝化/反硝化菌为专性自养菌的特点,生长繁殖较慢,研发了细菌倍增剂,其可促进菌的生长且提升其活性。
苏州一清环保生化高效脱氮塔的另一个好处是运行成本低,有别于传统的过滤(如膜)和吸附(如吸氨树脂),生化脱氮需要消耗风机的电耗和少量的碳源,而碳源很多时候是水中的COD提供,不需要或者很少添加,更大限度的降低了整体运行成本;同时由于生化方式特有的耐冲击大缓冲的特点,生化脱氮塔拥有了更广阔的应用空间,比如总氮1500mg/l降低到50mg/l以下,所需要的COD为2000mg/l左右,COD全部为新增碳源时的整体运行成本≤0.3~0.5元/吨水(价格差异在于碳源的价格差距)。 污水厂生化怎么办?脱总氮有哪些方法,生化法、物业法,生物法?山西新型高效生化脱氮塔脱除总氮原理
济有效的角度来考虑选用哪种工艺,市政污水生物脱氮的原理,可以有效去除高浓度总氮氨氮吗?吉林正规高效生化脱氮塔市场价格
随着世界经济的发展,以及人们环保意识的增强,世界各国对污水的排放标准均做出了更高的要求,通过常规的污水处理技术不能保证污水中氮磷的去除可以达标,因此污水处理厂对所处理排放污水的脱氮除磷技术越来越重视。目前在我国的污水处理技术中常用的仍为生物技术。生物脱氮原理:氮元素在新鲜污水中的存在形式主要有以下两类,一是有机氮,例如蛋白质、尿素、氨基酸、胺类化合物等;另一类是氨态氮,或,一般以前者为主。含氮化合物在污水中微生物的作用下会发生三大类反应,一,氨化反应;二,硝化反应;三,反硝化反应。生物脱氮技术:(1)硝化-反硝化技术。硝化-反硝化技术可以分为一段硝化和两端硝化。(2)缺氧-好氧活性污泥法。在活性污泥工,主体内设置两座反应池,前面为反硝化反应池,后为主体反应池,在主体反应池内进行BOD的去除和硝化反应。苏州一清高效生化脱氮技术,高效脱氮塔是利用专业的驯化菌,殊高效硝化/反硝化细菌(特有菌群)的新陈代谢作用将氨氨转化为硝酸盐,实现去除氨氮的目的;氨氮浓度低于100mg/l时,菌种会逐步变性,将硝酸盐/亚硝酸盐转化为氮气,实现总氮去除的目的。实现出去总氮小于1mg/吨,另一个好处是运行成本低,有别于传统的过滤和吸附。
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我国从八十年代开始研究生物脱氮除氮技术,在八十年代后期逐步实现工业化流程。总氮的组成:有机氮、硝氮、亚硝氮和氨氮。一般使用生物法去除,生物脱氮原理,是把可生物降解的有机氮先由氨化菌作用生成氨氮,氨氮再由硝化菌和亚硝化菌的共同作用下生成硝氮或者亚硝氮(一般情况下均视为硝氮,亚硝氮含量很低),硝氮再由反硝化菌作用生成氮气。当然生物菌的分解调节是相当苛刻的,例如:PH、温度、浓度、盐度、重金属含量及浓度、碳源等都是影响生物活性的因素,如果温度过低可能会导致生物停止活动,盐度、重金属过高导致生物死亡,过低会促进生物的生命活动,所以生物降解的困难度相对较高。对于氨氮去除的方法有很多,比如生物法、沉淀法和...