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(生物)脱氨塔,工艺创新,除氮效率高,投资少,总氮出水小于1mg/l,运行成本低于。苏州一清高效生化(生物脱氮)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。高效生化脱氮塔脱总氮施工要求,脱总氮技术优势,苏州一清环保告诉你,化工、医药、农药、市政脱总氮好。安徽新型高效生化脱氮塔脱除总氮成本
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。
苏州新型高效生化脱氮塔脱除总氮运行苏州一清高效生化脱氮塔利用特殊的生化菌达到脱总氮目的,总氮进水3100mg,出水小于1mg,价格低。
脱氮技术包括化学法和生物法,由于化学法会产生二次污染,而且成本高,所以一般使用生物脱氮技术。所以一般使用生物脱氮技术。
一、生物脱氮:污水生物处理脱氮主要是靠一些专性细菌实现氮形式的转化。硝化菌把氨氮转化为硝酸盐,这一过程称为“硝化反应”;反硝化菌把硝酸盐转化为氮气,这一反应称为“反硝化反应”。含氮有机化合物**终转化为氮气,从污水中去除。
二、消化过程
硝化菌把氨氮转化为硝酸盐的过程称为硝化过程,硝化是一个两步过程,分别利用了两类微生物——亚硝酸盐菌和硝酸盐菌,第一步由亚硝酸盐菌把氨氮转化为亚硝酸盐,第二步由硝酸盐菌把亚硝酸盐转化为硝酸盐。
三、反硝化过程
反硝化过程是反硝化菌异化硝酸盐的过程,即由硝化菌产生的硝酸盐和亚硝酸盐在反硝化菌的作用下,被还原为氮气后从水中溢出的过程。
四、苏州一清高效生化脱氮塔技术
苏州一清高效脱氮塔由专业团队研制的高效生化脱氮塔技术,除去总氮效率高,进水总氮2000mg/l,出水极限小于1mg/l(同行一般小于1000mg/l),运行成本小于5分/吨
苏州一清高效生化脱氮塔属于标准化定制设备,是以单位体积总氮去除量为基础的标准化设备,但同时也需要考虑其他参数的影响,如COD,PH,氨氮,水温等。脱氮效率是传统缺氧和厌氧脱氮的5~20倍,建造成本是1/10~1/3。苏州一清环保科技有限公司具有完全自主知识产权的高效脱氮塔,是目前国内先进的总氮去除设备中的一种,具有很多高氮废水脱氮的案例。高效脱氮塔的脱氮原理是基于短程硝化反硝化反应的基础上发展而来,结合特殊的床式结构设计使得苏州一清高效脱氮塔的综合处理效率比传统的厌氧反硝化或缺氧反硝化效率提高3~20倍,能处理更高的总氮降解需求。建造投资是传统厌氧脱氮或缺氧脱氮的1/5~1/3,运行成本是传统厌氧脱氮或缺氧脱氮1/10~1/5.。苏州一清高效生化脱氮塔效果怎么样?脱氮好,运行成本低,总氮去除极限进水3100mg,出水小于1mg。
如何处理总氮和氨氮?这是很多企业面临的问题之一,本文给大家介绍一下。一、利用脱氮工艺处理1:活性污泥法脱氮传统工艺传统生物法是在各种微生物作用下,经过硝化、反硝化等一系列反应将废水中的氨氮转化为氮气,从而达到废水治理的目的。2:缺氧—好氧活性污泥法脱氮系统(A/O法)缺氧—好氧活性污泥法脱氮系统(A/O法)于80年代初期开创。该流程与两级活性污泥工艺相比,常被称为“前置式反硝化生物脱氮系统”3:其它生物脱氮工艺由于氧化沟的运行工艺特征,会在其反应沟渠内的不同部位分别形成好氧区、缺氧区,使得氧化沟内的活性污泥分别经过好氧区和缺氧区,从而可以实现生物脱氮功能。4、生物转盘生物脱氮工艺控制每级生物转盘的运行工况,使其分别处于好氧状态和缺氧状态,即在整个流程中需要分别采用好氧生物转盘和厌氧生物转盘,在不同的好氧生物转盘中分别实现BOD的去除和氨氮的硝化。苏州一清高效生化脱氮技术是一种生化脱氮技术,利用特殊高效硝化/反硝化细菌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,总氮去除极限进去3100mg,出去小于1mg/L。高效生化脱氮塔厂家有哪些?案例有哪些?优势有哪些?浙江品质高效生化脱氮塔脱除总氮菌种
苏州一清高效生化脱氮塔运行成本低,整体运行成本≤0.03~0.05元/吨,脱氮能力强。安徽新型高效生化脱氮塔脱除总氮成本
苏州一清环保针对目前氨氮去除成本过高的市场痛点,研发了高效脱氨塔(一种塔式设备)。其脱氮原理依然是生化法,即利用特殊高效硝化细菌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。我司研发的主要工艺特点:一是针对特定硝化细菌生物特性研究设计的硝化细菌专属反应器;二是通过实验室筛选出高效的专性硝化细菌;三是完善的自控系统;四是针对硝化反应会有酸的生成,从而改变生化反应pH环境,影响硝化细菌活性及效率,开发了平衡产酸反应的控制系统,稳定生化反应pH环境,为硝化细菌创造良好稳定的生长环境,亦即为高效去除氨氮提供了基础条件。五是针对硝化菌为专性好氧自养菌的特点,生长繁殖较慢,研发了硝化细菌倍增剂,其可促进硝化菌的生长且提升其活性。高效生化脱氮塔采用的脱氮菌是我司自主研发的专性脱氮菌。菌种是通过筛选优势菌株,再通过苛刻环境下适应性驯化培养富集而成。具有活性周期短、耐盐能力强、异化作用强、活性及脱氮效率高、剩余污泥量少之优点。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)。安徽新型高效生化脱氮塔脱除总氮成本
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...