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怎么樣高效生化脫氮塔脫除總氮原理

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-02-14

       蘇州一清高效生化脫氮塔是蘇州一清環(huán)保自主研發(fā)的、用于去除廢水中高濃度氨氮的處理裝置,采用篩選出的專性厭氧氨氧化菌,配套高效的脫氮反應(yīng)器,將廢水中的氨氮在不消耗碳源的條件下轉(zhuǎn)化為氮?dú)?實(shí)現(xiàn)低能耗的生物脫氮的原理。

       水生物脫氮利用自然界氮素循環(huán)的原理,在水處理構(gòu)筑物中營造出適宜于不同微生物種群生長的環(huán)境,,通過人工措施,提高生物硝化反硝化速率,達(dá)到廢水中氮素去除的目。包括生物硝化與生物反硝化,生物脫氮工藝,生物脫氮處理系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)等。 污水廠生化怎么辦?蘇州一清環(huán)保高效生化生物脫氮來辦理,主要是生化生物脫氮原理。怎么樣高效生化脫氮塔脫除總氮原理

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         蘇州一清環(huán)保致力于環(huán)保技術(shù)革新,圍繞企業(yè)在廢水處理、資源回收、凈水處理、危廢處理、工藝缺陷等環(huán)境治理過程中成本高、難度大、穩(wěn)定性差的現(xiàn)狀,為企業(yè)提供更高效、可持續(xù)、高回報(bào)的解決方案。作為行業(yè)前沿技術(shù)推行者,蘇州一清環(huán)保將國內(nèi)外先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)裝備進(jìn)行本地化的工程設(shè)計(jì)和資源整合,這種有效的結(jié)合讓國內(nèi)的中小型企業(yè)既可以使用到國內(nèi)外先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)裝備,又能夠接受到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的服務(wù),能夠使我們的企業(yè)有條件將環(huán)保事業(yè)真正的達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。蘇州一清研發(fā)的的紫外高級(jí)氧化技術(shù)、生化脫氮塔、一體化污水處理機(jī)、“可回用”蒸氨塔、特殊水處理藥劑及相關(guān)設(shè)備得到了廣大客戶的一致認(rèn)可。脫氮原理依然是生化法,即利用特殊高效硝化/反硝化細(xì)菌(特有菌群)的新陳代謝作用將氨氨轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,實(shí)現(xiàn)去除氨氮的目的;氨氮濃度低于100mg/l時(shí),菌種會(huì)逐步變性,將硝酸鹽/亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓瑢?shí)現(xiàn)總氮去除的目的。蘇州一清高效生化(生物)脫氮塔優(yōu)點(diǎn):1、效率高,氨氮硝化容積負(fù)荷高達(dá)1.0-3.5kg/m3.d,是傳統(tǒng)工藝的3-10倍,總氮進(jìn)水3000mg/l,出水極限<1mg/l;2、運(yùn)行成本低,約為化學(xué)法的20%,傳統(tǒng)生化的30~50%。3、投資少,噸水投資低至500-800/m3占地面積小。江蘇齊全的高效生化脫氮塔脫總氮價(jià)格氨氮總氮經(jīng)濟(jì)有效的方法是生物脫氮嗎?污水生物脫氮的基本原理主要是什么?

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    生物脫氮的基本原理是在將有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨態(tài)氮的基礎(chǔ)上,先利用好氧段經(jīng)硝化作用,由硝化細(xì)菌和亞硝化細(xì)菌的協(xié)同作用,將氨氮通過反硝化作用轉(zhuǎn)化為亞硝態(tài)氮、硝態(tài)氮,即將NH3轉(zhuǎn)化為NO2--N和NO3--N。在缺氧條件下通過反硝化作用,以硝酸鹽氮為電子受體,以有機(jī)物為電子供體進(jìn)行厭氧呼吸,并有外加碳源提供能量,將硝氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)?,即,將NO2--N(經(jīng)反亞硝化)和NO3--N(經(jīng)反硝化)還原為氮?dú)?,溢出水面釋放到大氣,參與自然界氮的循環(huán)。水中含氮物質(zhì)大量減少,降低出水的潛在危險(xiǎn)性,達(dá)到從廢水中脫氮的目的。AO工藝法也叫厭氧-好氧工藝法,A(Anacrobic)是厭氧段,用與脫氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有機(jī)物。A/O法生物去除氨氮原理:污水中的氨氮,在充氧的條件下(O段),被硝化菌硝化為硝態(tài)氮,大量硝態(tài)氮回流至A段,在缺氧條件下,通過兼性厭氧反硝化菌作用,以污水中有機(jī)物作為電子供體,硝態(tài)氮作為電子受體,使硝態(tài)氮波還原為無污染的氮?dú)猓萑氪髿鈴亩_(dá)到終脫氮的自的。硝化反應(yīng):NH4++2O2→NO3-+2H++H2O 反硝化反應(yīng):6NO3-+5CH3OH。蘇州一清環(huán)保高效生化脫氮塔其脫氮原理依然是生化法,實(shí)現(xiàn)總氮去除的目的。極限總氮3500mg/l,一臺(tái)設(shè)備直降到10mg/l以下。

    對(duì)于除總氮主要采用以下方法:1、化學(xué)法去除總氮,先測試總氮的濃度,如果濃度差值不大,建議直接用氨氮去除劑處理,這樣氨氮處理下來了,總氮也會(huì)隨之降低。2、生物脫氮法。生物脫氮反應(yīng)是一個(gè)兩段式反應(yīng)過程,在每一段進(jìn)行合理的控制,從而使出水總氮合格達(dá)標(biāo)。生物脫氮的反應(yīng)機(jī)理,然后有選擇的進(jìn)行工藝管控。常見的就是A2/O工藝,但是A2/O工藝還需要解決碳源問題。蘇州一清環(huán)保自主研制的高效生化脫氮技術(shù),期脫氮原理依然是生化法,即利用特殊高效硝化/反硝化細(xì)菌(特有菌群)的新陳代謝作用將氨氨轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,實(shí)現(xiàn)去除氨氮的目的;氨氮濃度低于100mg/l時(shí),菌種會(huì)逐步變性,將硝酸鹽/亞硝酸鹽轉(zhuǎn)化為氮?dú)?,?shí)現(xiàn)總氮去除的目的。蘇州一清高效生化脫氮塔優(yōu)勢,效率高,出水總氮小于1mg/l,運(yùn)行成本低,達(dá)標(biāo)快。

   由于水中氮、磷等物質(zhì)含量過高,而加速造成了水體富營養(yǎng)化,造成了水生生物特別是藻類將大量繁殖,使生物量的種群種類數(shù)量發(fā)生改變,破壞了水體的生態(tài)平衡。水體富營養(yǎng)化是一種水體衰老的現(xiàn)象,所以我國將總磷、總氮作為評(píng)價(jià)污水廠處理效果的重要考核指標(biāo)。隨著“水十條”的頒布,總氮和總磷指標(biāo)開始引起重視。而如何達(dá)標(biāo)處理總磷和總氮就成了污水廠的難題。 蘇州一清環(huán)保高效生化脫氮塔,生物脫氮塔,主要解決生物脫氮,總氮,COD超標(biāo)問題。

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       水體中的氮元素由于是造成富營養(yǎng)化的元兇,往往是水污染控制行業(yè)的科研和工程技術(shù)的關(guān)注重點(diǎn),其重要性甚至不亞于有機(jī)污染物。水體富營養(yǎng)化是水體衰老的現(xiàn)象,氮、磷元素的大量排放會(huì)造成水體的富營養(yǎng)化,因此我國將總氮和總磷作為評(píng)價(jià)污水廠處理效果的重要考核指標(biāo)。為了除去總氮和總磷,各種技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,蘇州一清環(huán)保自主研發(fā)的高效生化脫氮塔也是其中一種。坐落于蘇州相城科技創(chuàng)業(yè)園區(qū)的蘇州一清環(huán)??萍加邢薰臼且患覍W⒂诩夹g(shù)研發(fā)的高科技公司,公司自主研發(fā)的紫外高級(jí)氧化技術(shù)高效生化脫氮塔、一體化污水處理機(jī)、“可回  用”蒸氨塔、特殊水處理藥劑及相關(guān)設(shè)備得到了廣大客戶的一致認(rèn)可。生物脫氮生化脫氮的工藝流程,蘇州一清環(huán)保包括生物硝化與生物反硝化,生物脫氮工藝,生物脫氮等。正規(guī)高效生化脫氮塔聯(lián)系人

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    新型生物(生化)脫氮種類:1、厭氧氨氧化ANAMMOXANAMMOX工藝的特點(diǎn)就是在厭氧條件下,以氨為電子供體,以硝酸鹽或亞硝酸鹽為電子受體,將氨氧化為氮?dú)猓@比全程反硝化(氨氧化為硝酸鹽)節(jié)省60%以上的供氧量。以氨為電子供體還可以節(jié)省傳統(tǒng)生物脫氮工藝所需的碳源。2、同時(shí)硝化反硝化(SND)工藝SND工藝硝化階段的電子供體為氨,電子受體為氧,反硝化階段電子供體為有機(jī)物,電子受體為硝酸鹽。SND工藝優(yōu)點(diǎn)有如下兩點(diǎn):①硝化過程中堿度被消耗,而同時(shí)反硝化過程又產(chǎn)生堿度。②SND意味著在同一反應(yīng)器、相同操作條件下使硝化和反硝化同時(shí)進(jìn)行。3、短程硝化/反硝化(SHARON)工藝SHARON(沙龍)工藝反硝化階段電子供體為有機(jī)物,電子受體為亞硝酸根;硝化階段電子供體為氨,電子受體為氧,產(chǎn)物為亞硝酸根,和傳統(tǒng)硝化-反硝化工藝相比,從亞硝酸根還原到氮?dú)馑枰碾娮庸w比從硝酸根還原到氮?dú)馑枰碾娮庸w要少,這對(duì)于C/N比較低的廢水脫氮是很有價(jià)值的。4、氧限制自養(yǎng)硝化反硝化(OLAND)工藝OLAND(奧蘭德)工藝的特點(diǎn)就是在低溶解氧狀態(tài)下淘汰硝酸菌和積累產(chǎn)生大量亞硝酸的目的,然后以氨為電子供體,以亞硝酸根為電子受體進(jìn)行厭氧氨氧化反應(yīng)產(chǎn)生氮?dú)狻T趺礃痈咝摰摮偟?/p>