如何解決廢水中的總氮?
解決廢水中的總氮1、可通過生化去除,缺氧好氧聯用,控制好回流比,若總氮較高,需補加堿度,若碳氮比較低,需補加碳源;2、若總氮有約500ppm以上,且主要為氨氮,可吹脫氨氮或折點加氯脫氨后再進生化;若主要為硝酸根,則只能通過生化去除;3、若硝酸鹽極高約1000ppm以上,考慮加硝酸回收設備,去除硝酸根后再做末端處理;
首先,要先了解總氮的構成,總氮包括有機氮、氨氮、硝態氮,組成成分不同,處理方式也不同,總體分為物化法和生化法。
污水處理如何降低排放口的總氮
需要在進行硝化與反硝化反應,建立硝化細菌體系就可以去除總氮!
想長期處理就上一體化裝置,10萬起反正,看看你的需求。如果是氨氮,可以直接次氯酸鈉加進去,如果是有機氮,還是生物法吧,或者芬頓去除
污水氨氮高了怎么處理?
污水氨氮高的處理方法:加氫氧化鈉調節水的PH值為11左右,通過氨氮吹脫塔用空氣吹脫,去除率可達80%左右,僅僅通過這樣的方法無法處理達標,還需后續處理。剩余的氨氮可以通過脫氮的污水處理工藝進行去除:例如采用曝氣生物濾池生物轉盤的生物膜法進行處理。
氨氮是指以氨或銨離子形式存在的化合氮,即水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮。動物性有機物的含氮量一般較植物性有機物為高。同時,人畜糞便中含氮有機物很不穩定,容易分解成氨。
自然地表水體和地下水體中主要以硝酸鹽氮(NO3)為主,以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮受污染水體的氨氮 叫水合氨,也稱非離子氨。非離子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而銨離子相對基本無毒。
國家標準Ⅲ類地面水,非離子氨氮的濃度≤1毫克/升。氨氮是水體中的營養素,可導致水富營養化現象產生,是水體中的主要耗氧污染物,對魚類及某些水生生物有毒害。
擴展資料:
在城市環境污水的治理中,污水處理廠等設施需要進行合理的統籌安排與規劃布局,一方面,污水處理廠需要進行科學選址,依據城市發展規劃與基礎設施情況,合理配置城市的污水處理管網。例如采用階段性的規劃措施,進行污水輸送的主干管和收集系統接戶管建設,使二者相互配套。
如果近期內無法確定接戶管與收集支管,污水輸送的主干管需要預留接口,等區域位置確定后再予以接入,以減少因規劃建設不合理造成的資源浪費。另一方面,城市管理者需要加快污水管網的配套建設。
既要掌握原有污水處理設施的位置與運行情況,保障其可以正常使用,充分發揮其在污水處理中的作用,又要梳理污水的來源途徑,分片建設污水管網的配套設施,并有計劃地改造老舊城區的污水管道,將生活和生產的污水引入污水處理廠,提高污水治理的效率。
參考資料來源:百度百科-污水治理
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回答
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硝化細菌和亞硝化細菌的硝化反應,所以硝化細菌利用自身分泌的酶進行硝化反應,是降解氨氮的成本較低的一種方法。就是把氨氮降解成為亞硝態氮和硝態氮。但是該方法不能把去除總氮,所以是治標不治本。
厭氧氨氧化,該方法是利用亞硝態氮和氨氮開展氨氧化反應,從而形成氮氣到空氣中。該方法成本更低,主要因為不需要曝氣,剩余污泥產生量少。缺點是菌種適應條件苛刻,同時氨氮和亞硝態氮必須形成一定的比例,或者說都存在的情況下才能反應,污水系統中亞硝態氮是一個中間環節,所以難以控制。
針對上述的問題,新爾特生物從全程硝化反硝化,到短程硝化反硝化,再到氨氧化去除總氮,形成了菌種的封閉鏈條降解,所以,去除總氮還需要從微生物核心反應機理上進行處理,新爾特生物很好的解決了這個問題,有興趣的話可以聯系看看,他們給做實驗,并且一直是用數據說話,所以行不行拿出實驗數據就知道了。
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