缺氧處理可以提高污水的可生化性。在缺氧段異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。A/O法脫氮工藝的特點:(a)流程簡單,勿需外加碳源與后曝氣池,以原污水為碳源,建設和運行費用較低;(b)反硝化在前,硝化在后,設內循環,以原污水中的有機底物作為碳源,效果好,反硝化反應充分;(c)曝氣池在后,使反硝化殘留物得以進一步去除,提高了處理水水質;(d)A段攪拌,只起使污泥懸浮,而避免DO的增加。O段的前段采用強曝氣,后段減少氣量,使內循環液的DO含量降低,以保證A段的缺氧狀態。
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硝化細菌在一般環境中也有老化及死亡的問題,老化及死亡是有機生命體必須共同面對的問題。硝化菌的生境條件:凡是環境之物理、化學及生物等性均會影響硝化細菌之生長。1.溫度硝化菌合適體溫約20~28度c,適生長及繁殖溫度約25度c。一般硝化菌在溫度低于5度c及高于42度c就停止代謝作用,超過此一范圍一般硝化菌很難存活。2.光硝化菌不像綠色植物及某些自營性光合細菌一般具有光合色素,因此不能利用日光進行光合作用合成有機物。不僅無法利用日光,反而會害怕日光照射。3.底質硝化菌非常需要底質,但不同的是它的目的不在于覓食,而是底質可以提供附著、掩蔽和獲得其所需要的氨源及營養源。許多硝化菌沒有找到適當底質前不能進行繁殖,以及不能利氨源與營養源。4.水流由于硝化菌的固著生活特征,必須靠水流輸送它所需要的氧氣、氨及營養物質等生存資源。5.溶氧溶氧為硝化菌不可或缺的生活要素。建議是不要低于2ppm。ph值:一般而言中性偏堿比較合適。
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生活污水中氨氮超標是很常見的水污染之一,而氨氮超標是因為生活污水中食物殘渣等含氮有機物在微生物的分解作用下產生氨氮,導致出水氨氮超標的原因主要有污泥負荷與污泥齡、回流比、水力停留時間、BOD5/TKNTKN系指水中有機氮與氨氮之和、硝化速率、溶解氧、溫度、生物硝化系統的混合液pH等。目前,外氨氮廢水處理有折點氯化法、化學沉淀法、離子交換法、吹脫法和生物脫氮法等多種方法,這些技術可分為物理化學法和生物脫氮技術兩大類。廢水中氨氮有以下處理方法:一、吸附法:膨潤土、天然或合成的沸石、高嶺土及活性碳等可以用來吸附廢水中的氮氮,其中人工合成的沸石具有比較高吸附銨離子的能力。二、吹脫法:在堿性條件下,利用氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關系進行分離的一種方法,一般認為吹脫與濕度、PH、氣液比有關。三、化學沉淀法:利用氫氧化鎂及磷酸或磷酸氫鎂可以沉淀廢水中的氨氮,前者的效果優于后者,比較好PH9-11,氫氧化鎂與氨的摩爾比為4:1,磷酸與氫氧化鎂的摩爾比為,沉淀是磷酸銨鎂。用本法處理,廢水中的氨氮可以降至1mg/L。歡迎咨詢半點空間工程師。
目前,大量的氨氮廢水排放已經成為我國水生態環境保護面臨的一個重要問題,氨氮已超過COD成為地表水體的主要污染源。環瑞針對不同水質的氨氮問題研發出多項技術,解決了困擾企業的氨氮去除問題。經常看到有人提出:“廢水中氨氮超標該怎么辦?應該使用氨氮去除劑嗎?氨氮去除劑應該如何正確使用呢”等等諸多問題。首先針對以上的問題,我們首先要知道什么是氨氮以及其來源?氨氮(簡稱NH3-N),指水中以游離氨(NH3)和銨鹽(NH4+)形式存在的氮,兩者的組成比決定于水的PH值和溫度,當PH值偏高時,游離氨的比例較高反之,則銨鹽的比例較高,水溫則相反。其通常是由于在氧氣不足時含氮有機物分解而產生,或是由于氮化合物被反硝化菌還原而生成。氨氮主要來源于鋼鐵、石化、焦化、合成氨、發電、水泥等化工廠排放工業廢水以及生活污水等。其次知道了什么是氨氮以及其來源?那么我們應該怎樣去除呢?去除廢水中的氨氮方法有多種,主要有:吹脫法、離子交換法、生物硝化與反硝化法、折點加氯法等等。其中效率和性價比高的方法是生物硝化和反硝化法。請洽半點科技(蘇州)有限公司。半點科技的進口的氨氮去除菌產品BioRemove 5805是高度濃縮的硝化細菌,含有亞硝化單胞菌和硝化桿菌屬物種。
有研究結果表明,在反硝化條件下活性污泥絮體能形成性能優良的顆粒污泥。以往認為在曝氣池中由于水流紊動劇烈、剪切力較大,污泥顆粒尺度在達到100μm后就很難增大了。采用微氧電極對DO在顆粒內部擴散的研究結果表明,當DO為1~2mg/L時,O2在污泥顆粒內的擴散深度約為100μm,因此在單純的碳氧化曝氣池中的污泥尺度若再增大,內部將進入厭氧狀態。目前對如何在曝氣池中提高活性污泥尺度的研究報道還較少,**近enroth采用厭氧顆粒污泥培養中的水力篩分法,以碳源為基質在USB反應器內培養出好氧顆粒污泥,其顆粒尺度可達1~3mm,具有優良的沉淀性能。但由于曝氣池中O2的供給是限制因素,當顆粒變大后其平均活性并不高(內部大量污泥處于厭氧狀態),且隨著運行時間的延長,污泥活性可能進一步退化。在SBR系統中采用縮短沉降時間可截留住那些具有較高沉速的生物顆粒,培養出的顆粒污泥可達(也有*為~),其中幾乎不含絲狀菌,全部由細菌組成。顆粒化不是由微生物種類決定的,而是與操作條件有關。半點科技提供進口硝化細菌和反硝化細菌。硝化細菌需要加在好氧池中,要確保氧氣供應。上海硝化細菌多少錢
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圖2-1傳統活性污泥法工藝流程圖污水中的有機物在曝氣池停留的過程中,曝氣池中的微生物吸附污水中的大部分有機物,并且在曝氣池中被氧化成無機物,然后在沉淀池中經過沉淀后的部分活性泥需要回流到曝氣池中。該工藝的優點有:有機物去除率高,污泥負荷高,池的容積小,耗電省,運行成本低。該工藝的缺點有:普通曝氣池占地多,建設投資大,滿足國家標準相關指標范圍小、易產生污泥膨脹現象,磷和氮的去除率低。A/O法。2A/O法是在傳統活性污泥法的基礎上發展起來的一種工業污水處理工藝,其中A**Anoxic(缺氧的),O**Oxic(好氧的)。A/O法是一種缺氧----好氧生物工業污水處理工藝。該工藝通過增加好氧池與缺氧池所形成的硝化----反硝化反應系統,很好的處理了污水中的氮含量,具有明顯的脫氮效果。但是此硝化----反硝化反應系統需要得到很好的控制,這樣就對該工藝提出了更高的管理要求,這也成為了該工藝的一大缺點。其工藝流程圖如下:A2/O法。
傳統活性污泥法。1傳統活性污泥處理法是一種**古老的工業污水處理工藝,其工業污水處理的關鍵組成部分為沼氣池與沉淀池,主要處理部分關系框圖如圖2-1所示。 銷售硝化細菌工業
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