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含硝氮污水如何配置

发布时间: 2022-04-24 23:51:41

‘壹’ 高氨氮废水如何处理

高浓度氨氮废水对微生物有一定的抑制作用,但N同时又是微生物生长的一种不可缺少的营养元素。
氨氮废水的处理主要有以下的方法:
如果氨氮超高的话,可先加氢氧化钠调节水PH11左右,通过氨氮吹脱塔用空气吹脱,去除率可达80%左右,当然仅仅通过这样的方法无法处理达标,还需后续处理。剩余的氨氮可以通过脱氮的污水处理工艺进行去除:比如说A/O、A/AO、SBR等活性污泥法,以及曝气生物滤池生物转盘的生物膜法进行处理。

‘贰’ 污水出水硝态氮高怎么办

污水中硝态氮的去除是通过离子交换、生物反硝化等方法将硝态氮转变为无害氮气,生物处理目前是较成熟的处理方法,湛清环保基于此基础,对传统生物法进行了改进,研发的HDN-FT高效脱氮设备不仅实现了占地面积小,且脱氮效率大幅提升,同时实现了全自动控制。

HDN-FT高效脱氮设备

‘叁’ 污水处理如何控制总氮超标排放

污水中含有总氮可能有这几种:工厂污水的处理和生活污水的处理等
主要以工厂处理为例;
源头的控:找到产生总氮的工艺的单元或者药剂。例如阳极氧化厂主要为中和(酸洗)和化抛用到硝酸,所以造成了硝氮的污染,可以使用无硝的药剂替代,从根源上解决总氮的排放,如果无法替代,则可以通过减少槽液带出量,及回用来从根源先减少废水中总氮的含量。
排放口的控制:总氮分为硝氮、亚硝氮、氨氮和有机氮。知道了哪些药剂产生的总氮和哪些工艺单元产生的总氮,那么我们大概就可以知道废水中总氮主要的因子是什么了,例如是硝氮。就可以定性做硝氮检测,这样我们主要把硝氮去除掉,总氮必然达标了。(氨氮相对硝氮比较容易去除,所以以硝氮为主)
如何去除硝氮呢?
硝氮比较难以去除通多物理和化学的方法无法从根本上解决问题,那么就要用生物的方法解决问题了,目前效率高脱氮好的设备为HDN,可根据硝态氮所含的浓度不同选择不同的HDN设备,硝态氮浓度过高可以选择HDN-GS,过低呢?选择HDN-LS。如果水中含有毒性物质较大可以选择HDN-FT等。因为HDN的脱氮能力确实很强,而且费用低,污泥量少,占地面积小等优点,给你这些帮助,你可以去网络网址上再多多搜索一下,可以多了解一下,必定有很大的收获

‘肆’ 硝态氮如何处理/总氮废水处理

废水零排放方案采用以下工艺处理氨氮废水:
1、折点氯化法去除氨氮
折点氯化法是将氯气或次氯酸钠通入废水中将废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。
2、空气吹脱法去除氨氮
吹脱是使水作为不连续相与空气接触,利用水中组分的实际浓度与平衡浓度之间的差异,使氨氮转移至气相而去除废水中的氨氮通常以铵离子和游离氨(NH3)的状态保持平衡而存在
3、氧化还原工艺
该方法当中引入了一种新型药剂氨氮去除剂,同时该氨氮去除剂具有很强的氧化还原作用。
4、生物法去除氨氮
生物法去除氨氮是指废水中的氨氮在各种微生物的作用下,通过硝化和反硝化等一系列反应,最终形成氮气。

‘伍’ 工业废水硝态氮如何去除

工业废水中的氮有氨氮、硝态氮和有机氮四种形式,而硝态氮是造成污水总氮超标的主要原因之一,硝态氮去除可通过生物脱氮法去除,硝态氮中是高价态的氮,转化过程中往往是氮素的还原,即反硝化作用;在厌氧环境下,硝酸盐代替氧气作为电子受体,有机物提供电子,在微生物的作用下,还原硝氮物质。硝态氮去除建议可采用IDN-BMP总氮处理富增集成系统,一方面能够调整池体的反硝化菌落条件,引入优势脱氮菌群的方式迅速启动,也可以优化恢复原有系统的脱氮功能。另一方面结合专项强化耦合释氮技术,成倍提升反应效率,从而达到硝态氮的去除。

‘陆’ 如何模拟配置生活污水中的常规指标含量

总氮等于氨氮加硝氮加其他氮,你这里氨氮加硝氮就已经超过总氮了。。根本配不出来。
配水的话,COD可以用葡萄糖淀粉啤酒,磷用各种磷酸钙,氨氮用氯化铵,硝氮用硝酸盐,计算用初中的化学知识就可以了。

‘柒’ 污水氨氮高了怎么处理

污水氨氮高的处理方法:加氢氧化钠调节水的PH值为11左右,通过氨氮吹脱塔用空气吹脱,去除率可达80%左右,仅仅通过这样的方法无法处理达标,还需后续处理。剩余的氨氮可以通过脱氮的污水处理工艺进行去除:例如采用曝气生物滤池生物转盘的生物膜法进行处理。

氨氮是指以氨或铵离子形式存在的化合氮,即水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。

自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮 叫水合氨,也称非离子氨。非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相对基本无毒。

国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨氮的浓度≤1毫克/升。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。

(7)含硝氮污水如何配置扩展阅读:

在城市环境污水的治理中,污水处理厂等设施需要进行合理的统筹安排与规划布局,一方面,污水处理厂需要进行科学选址,依据城市发展规划与基础设施情况,合理配置城市的污水处理管网。例如采用阶段性的规划措施,进行污水输送的主干管和收集系统接户管建设,使二者相互配套。

如果近期内无法确定接户管与收集支管,污水输送的主干管需要预留接口,等区域位置确定后再予以接入,以减少因规划建设不合理造成的资源浪费。另一方面,城市管理者需要加快污水管网的配套建设。

既要掌握原有污水处理设施的位置与运行情况,保障其可以正常使用,充分发挥其在污水处理中的作用,又要梳理污水的来源途径,分片建设污水管网的配套设施,并有计划地改造老旧城区的污水管道,将生活和生产的污水引入污水处理厂,提高污水治理的效率。

‘捌’ 什么是污水总氮,总氮高如何解决

污水脱氮是在生物硝化工艺基础上,增加生物反硝化工艺,其中反硝化工艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物还原为氮气的生化反应过程。


生物促进总氮去除菌

    一、废水中总氮的构成

    废水中总氮主要由氨氮、有机氮、硝态氮、亚硝态氮组成,其中氨氮主要来自于氨水以及诸如氯化铵等无机物。有机氮主要来自于一些有机物中的含氮基团,比如有机胺类等。硝态氮在自然界中比较稳定,且含量较高,比如机械化学等工业使用大量与硝酸盐相关的原材料作为氧化剂,同时很多污水通过前期生化以及硝化以后也含有大量的硝酸盐,因为硝态氮十分稳定,且极易溶解于水,因此污染十分严重,极易扩散。

    二、导致出水总氮超标的原因涉及许多方面,主要有:

    1、污泥负荷与污泥龄‍

    由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。

    2、内、外回流比‍

    生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中NO3--N浓度不高。相对来说,二沉池由于反硝化导致污泥上浮的危险性已很小。另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。

    运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。而内回流比一般控制在300~500%之间。

    3、反硝化速率‍

    反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度等因素有关,典型值为0.06~0.07gNO3--N/gMLVSS×d。

    4、缺氧区溶解氧‍

    对反硝化来说,希望DO尽量低,最好是零,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,提高脱氮效率。但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标。

    5、BOD5/TKN‍

    因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。由于目前许多污水处理厂配套管网建设滞后,进厂BOD5低于设计值,而氮、磷等指标则相当于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。

    6、pH‍

    反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH范围为6.5~8.0。

    7、温度‍

    反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至最大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。因此,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大SRT,提高污泥浓度或增加投运池数。

    三、污水总氮超标的解决办法:

    1、氨氮的去除

    利用微生物硝化和反硝化去除废水中的氨氮,其原理是通过生物促进硝化菌MicroBoost- N和生物促进总氮去除菌Micro Boost-Den的联合作用,将水中氨氮转化为氮气以达到脱氮目的。首先通过硝化细菌和亚硝化细菌将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,然后再进行反硝化,将硝酸盐转化为氮气。其反应原理图如下所示:

    2NH3+3O2→HNO2+H2O+能量(亚硝化作用)

    2HNO2+O2→ 2HNO3+能量(硝化作用)

    HNO3+CH3OH→N2 + CO2+H2O+能量(反硝化作用)

    2、有机氮的去除

    生物法,氮化合物在生物作用下可实现向氮气的转化:

    化学法,通过氧化使氮化合物直接从有机氮、氨氮直接转化为氮气:

    生物法成本较低,效果稳定,但工艺复杂,操作困难,且占地面积较大,运行时间较长;化学法省去中间转化步骤,更快速直接,但成本较高,折点加氯法控制难度大,效果不稳定。

    3、硝态氮的去除

    硝态氮主要是指硝酸根离子,目前有采用离子交换、膜渗透、吸附以及生物脱氮的方法。其中离子交换法、膜渗透法以及吸附法都只是硝酸根离子的浓缩与转移,无法真正去除总氮,浓缩以后的硝酸根废液需要进一步处理。

    在生物脱氮中,主要是指硝酸根离子通过总氮去除菌降解转化为氮气的过程。

‘玖’ 酸洗硝酸废水中总氮的含量占比大吗怎么处理

0废水中总氮主要由氨氮、有机氮、硝态氮、亚硝态氮以及氮氧化合物组成,其中氨氮主要来自于氨水以及诸如氯化铵等无机物。有机氮主要来自于一些有机物中的含氮基团,比如有机胺类等。氮氧化合物诸如一氧化氮以及二氧化氮等是有毒气体,由于状态不稳定,一般很少存在。硝态氮在自然界中比较稳定,且含量较高。酸洗硝酸废水中主要是硝酸盐,也就是硝态氮含量占比较大,关于硝态氮的处理,目前有采用离子交换、膜渗透、吸附以及生物脱氮的方法。其中离子交换法、膜渗透法以及吸附法都只是NO3-离子的浓缩与转移,无法真正去除总氮,浓缩以后的NO3-废液需要进一步处理。在生物脱氮中,主要是NO3-离子通过反硝化细菌降解转化为氮气的过程。在传统的生化方法中,需要极大地占地面积,而且由于微生物密度低,微生物脱氮效率很低,而且出水不清澈,有悬浮物,不耐毒性物质。苏州湛清环保科技有限公司新设计一种高效反硝化生物滤池装置,经过特殊结构设计的高效反硝化生物滤池,专为工业废水处理研发,适应工业废水高盐分、高毒性、高硝氮、波动大的水质特点。

‘拾’ 处理含有NH3-N的污水时要怎么做

是脱氮工艺可以采用SBR可以取得较好的脱氮效果哦。
大致就是 碳氮化,硝化和反硝化这三种的组合。
有一种叫做ANAMMOX 短程硝化厌氧氨氧化工艺 也可以有效的去除氨氮