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含硝氮污水如何配置

發布時間: 2022-04-24 23:51:41

『壹』 高氨氮廢水如何處理

高濃度氨氮廢水對微生物有一定的抑製作用,但N同時又是微生物生長的一種不可缺少的營養元素。
氨氮廢水的處理主要有以下的方法:
如果氨氮超高的話,可先加氫氧化鈉調節水PH11左右,通過氨氮吹脫塔用空氣吹脫,去除率可達80%左右,當然僅僅通過這樣的方法無法處理達標,還需後續處理。剩餘的氨氮可以通過脫氮的污水處理工藝進行去除:比如說A/O、A/AO、SBR等活性污泥法,以及曝氣生物濾池生物轉盤的生物膜法進行處理。

『貳』 污水出水硝態氮高怎麼辦

污水中硝態氮的去除是通過離子交換、生物反硝化等方法將硝態氮轉變為無害氮氣,生物處理目前是較成熟的處理方法,湛清環保基於此基礎,對傳統生物法進行了改進,研發的HDN-FT高效脫氮設備不僅實現了佔地面積小,且脫氮效率大幅提升,同時實現了全自動控制。

HDN-FT高效脫氮設備

『叄』 污水處理如何控制總氮超標排放

污水中含有總氮可能有這幾種:工廠污水的處理和生活污水的處理等
主要以工廠處理為例;
源頭的控:找到產生總氮的工藝的單元或者葯劑。例如陽極氧化廠主要為中和(酸洗)和化拋用到硝酸,所以造成了硝氮的污染,可以使用無硝的葯劑替代,從根源上解決總氮的排放,如果無法替代,則可以通過減少槽液帶出量,及回用來從根源先減少廢水中總氮的含量。
排放口的控制:總氮分為硝氮、亞硝氮、氨氮和有機氮。知道了哪些葯劑產生的總氮和哪些工藝單元產生的總氮,那麼我們大概就可以知道廢水中總氮主要的因子是什麼了,例如是硝氮。就可以定性做硝氮檢測,這樣我們主要把硝氮去除掉,總氮必然達標了。(氨氮相對硝氮比較容易去除,所以以硝氮為主)
如何去除硝氮呢?
硝氮比較難以去除通多物理和化學的方法無法從根本上解決問題,那麼就要用生物的方法解決問題了,目前效率高脫氮好的設備為HDN,可根據硝態氮所含的濃度不同選擇不同的HDN設備,硝態氮濃度過高可以選擇HDN-GS,過低呢?選擇HDN-LS。如果水中含有毒性物質較大可以選擇HDN-FT等。因為HDN的脫氮能力確實很強,而且費用低,污泥量少,佔地面積小等優點,給你這些幫助,你可以去網路網址上再多多搜索一下,可以多了解一下,必定有很大的收獲

『肆』 硝態氮如何處理/總氮廢水處理

廢水零排放方案採用以下工藝處理氨氮廢水:
1、折點氯化法去除氨氮
折點氯化法是將氯氣或次氯酸鈉通入廢水中將廢水中的NH3-N氧化成N2的化學脫氮工藝。
2、空氣吹脫法去除氨氮
吹脫是使水作為不連續相與空氣接觸,利用水中組分的實際濃度與平衡濃度之間的差異,使氨氮轉移至氣相而去除廢水中的氨氮通常以銨離子和游離氨(NH3)的狀態保持平衡而存在
3、氧化還原工藝
該方法當中引入了一種新型葯劑氨氮去除劑,同時該氨氮去除劑具有很強的氧化還原作用。
4、生物法去除氨氮
生物法去除氨氮是指廢水中的氨氮在各種微生物的作用下,通過硝化和反硝化等一系列反應,最終形成氮氣。

『伍』 工業廢水硝態氮如何去除

工業廢水中的氮有氨氮、硝態氮和有機氮四種形式,而硝態氮是造成污水總氮超標的主要原因之一,硝態氮去除可通過生物脫氮法去除,硝態氮中是高價態的氮,轉化過程中往往是氮素的還原,即反硝化作用;在厭氧環境下,硝酸鹽代替氧氣作為電子受體,有機物提供電子,在微生物的作用下,還原硝氮物質。硝態氮去除建議可採用IDN-BMP總氮處理富增集成系統,一方面能夠調整池體的反硝化菌落條件,引入優勢脫氮菌群的方式迅速啟動,也可以優化恢復原有系統的脫氮功能。另一方面結合專項強化耦合釋氮技術,成倍提升反應效率,從而達到硝態氮的去除。

『陸』 如何模擬配置生活污水中的常規指標含量

總氮等於氨氮加硝氮加其他氮,你這里氨氮加硝氮就已經超過總氮了。。根本配不出來。
配水的話,COD可以用葡萄糖澱粉啤酒,磷用各種磷酸鈣,氨氮用氯化銨,硝氮用硝酸鹽,計算用初中的化學知識就可以了。

『柒』 污水氨氮高了怎麼處理

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,還需後續處理。剩餘的氨氮可以通過脫氮的污水處理工藝進行去除:例如採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。

國家標准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。

(7)含硝氮污水如何配置擴展閱讀:

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。例如採用階段性的規劃措施,進行污水輸送的主幹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,污水輸送的主幹管需要預留介面,等區域位置確定後再予以接入,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,並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。

『捌』 什麼是污水總氮,總氮高如何解決

污水脫氮是在生物硝化工藝基礎上,增加生物反硝化工藝,其中反硝化工藝是指污水中的硝酸鹽,在缺氧條件下,被微生物還原為氮氣的生化反應過程。


生物促進總氮去除菌

    一、廢水中總氮的構成

    廢水中總氮主要由氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮組成,其中氨氮主要來自於氨水以及諸如氯化銨等無機物。有機氮主要來自於一些有機物中的含氮基團,比如有機胺類等。硝態氮在自然界中比較穩定,且含量較高,比如機械化學等工業使用大量與硝酸鹽相關的原材料作為氧化劑,同時很多污水通過前期生化以及硝化以後也含有大量的硝酸鹽,因為硝態氮十分穩定,且極易溶解於水,因此污染十分嚴重,極易擴散。

    二、導致出水總氮超標的原因涉及許多方面,主要有:

    1、污泥負荷與污泥齡‍

    由於生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能獲得高效而穩定的的反硝化。因而,脫氮系統也必須採用低負荷或超低負荷,並採用高污泥齡。

    2、內、外迴流比‍

    生物反硝化系統外迴流比較單純生物硝化系統要小些,這主要是入流污水中氮絕大部分已被脫去,二沉池中NO3--N濃度不高。相對來說,二沉池由於反硝化導致污泥上浮的危險性已很小。另一方面,反硝化系統污泥沉速較快,在保證要求迴流污泥濃度的前提下,可以降低迴流比,以便延長污水在曝氣池內的停留時間。

    運行良好的污水處理廠,外迴流比可控制在50%以下。而內迴流比一般控制在300~500%之間。

    3、反硝化速率‍

    反硝化速率系指單位活性污泥每天反硝化的硝酸鹽量。反硝化速率與溫度等因素有關,典型值為0.06~0.07gNO3--N/gMLVSS×d。

    4、缺氧區溶解氧‍

    對反硝化來說,希望DO盡量低,最好是零,這樣反硝化細菌可以「全力」進行反硝化,提高脫氮效率。但從污水處理廠的實際運營情況來看,要把缺氧區的DO控制在0.5mg/L以下,還是有困難的,因此也就影響了生物反硝化的過程,進而影響出水總氮指標。

    5、BOD5/TKN‍

    因為反硝化細菌是在分解有機物的過程中進行反硝化脫氮的,所以進入缺氧區的污水中必須有充足的有機物,才能保證反硝化的順利進行。由於目前許多污水處理廠配套管網建設滯後,進廠BOD5低於設計值,而氮、磷等指標則相當於或高於設計值,使得進水碳源無法滿足反硝化對碳源的需求,也導致了出水總氮超標的情況時有發生。

    6、pH‍

    反硝化細菌對pH變化不如硝化細菌敏感,在pH為6~9的范圍內,均能進行正常的生理代謝,但生物反硝化的最佳pH范圍為6.5~8.0。

    7、溫度‍

    反硝化細菌對溫度變化雖不如硝化細菌那麼敏感,但反硝化效果也會隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在30~35℃時,反硝化速率增至最大。當低於15℃時,反硝化速率將明顯降低,至5℃時,反硝化將趨於停止。因此,在冬季要保證脫氮效果,就必須增大SRT,提高污泥濃度或增加投運池數。

    三、污水總氮超標的解決辦法:

    1、氨氮的去除

    利用微生物硝化和反硝化去除廢水中的氨氮,其原理是通過生物促進硝化菌MicroBoost- N和生物促進總氮去除菌Micro Boost-Den的聯合作用,將水中氨氮轉化為氮氣以達到脫氮目的。首先通過硝化細菌和亞硝化細菌將氨氮轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,然後再進行反硝化,將硝酸鹽轉化為氮氣。其反應原理圖如下所示:

    2NH3+3O2→HNO2+H2O+能量(亞硝化作用)

    2HNO2+O2→ 2HNO3+能量(硝化作用)

    HNO3+CH3OH→N2 + CO2+H2O+能量(反硝化作用)

    2、有機氮的去除

    生物法,氮化合物在生物作用下可實現向氮氣的轉化:

    化學法,通過氧化使氮化合物直接從有機氮、氨氮直接轉化為氮氣:

    生物法成本較低,效果穩定,但工藝復雜,操作困難,且佔地面積較大,運行時間較長;化學法省去中間轉化步驟,更快速直接,但成本較高,折點加氯法控制難度大,效果不穩定。

    3、硝態氮的去除

    硝態氮主要是指硝酸根離子,目前有採用離子交換、膜滲透、吸附以及生物脫氮的方法。其中離子交換法、膜滲透法以及吸附法都只是硝酸根離子的濃縮與轉移,無法真正去除總氮,濃縮以後的硝酸根廢液需要進一步處理。

    在生物脫氮中,主要是指硝酸根離子通過總氮去除菌降解轉化為氮氣的過程。

『玖』 酸洗硝酸廢水中總氮的含量佔比大嗎怎麼處理

0廢水中總氮主要由氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮以及氮氧化合物組成,其中氨氮主要來自於氨水以及諸如氯化銨等無機物。有機氮主要來自於一些有機物中的含氮基團,比如有機胺類等。氮氧化合物諸如一氧化氮以及二氧化氮等是有毒氣體,由於狀態不穩定,一般很少存在。硝態氮在自然界中比較穩定,且含量較高。酸洗硝酸廢水中主要是硝酸鹽,也就是硝態氮含量佔比較大,關於硝態氮的處理,目前有採用離子交換、膜滲透、吸附以及生物脫氮的方法。其中離子交換法、膜滲透法以及吸附法都只是NO3-離子的濃縮與轉移,無法真正去除總氮,濃縮以後的NO3-廢液需要進一步處理。在生物脫氮中,主要是NO3-離子通過反硝化細菌降解轉化為氮氣的過程。在傳統的生化方法中,需要極大地佔地面積,而且由於微生物密度低,微生物脫氮效率很低,而且出水不清澈,有懸浮物,不耐毒性物質。蘇州湛清環保科技有限公司新設計一種高效反硝化生物濾池裝置,經過特殊結構設計的高效反硝化生物濾池,專為工業廢水處理研發,適應工業廢水高鹽分、高毒性、高硝氮、波動大的水質特點。

『拾』 處理含有NH3-N的污水時要怎麼做

是脫氮工藝可以採用SBR可以取得較好的脫氮效果哦。
大致就是 碳氮化,硝化和反硝化這三種的組合。
有一種叫做ANAMMOX 短程硝化厭氧氨氧化工藝 也可以有效的去除氨氮