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吸收塔如何進(jìn)行廢氣吸收塔高氨氮廢水

來源:未知 ?? 作者: admin; 發(fā)布日期:2019-06-14 16:50

  使用膜透性的選擇,氨氮去除的方法。該方法操作方便,氮回收率高,無二次污染。例如,氣水分離膜去除氨氮。氨氮在水中解離平衡,隨著PH值的增加,高氨NH3在水中形成規(guī)模,在一定溫度和壓力下,NH3氣體和液體平衡。根據(jù)化學(xué)平衡的原則是lv。(A.L.L E移動(dòng))原則在乍得。所有的自然平衡是相對(duì)的和暫時(shí)的?;瘜W(xué)平衡只在一定條件下保持“如果改變一個(gè)平衡系統(tǒng)的條件,如濃度、壓力或溫度,可以平衡削弱的變化方向?!白裱@一原則如下設(shè)計(jì)在膜的一側(cè)是一個(gè)高濃度的氨氮廢水,另一邊是酸性的水溶液或水。當(dāng)左邊的T1 >溫度20℃,PH1 > 9,P1 > P2保持一定的壓力差,廢水中的游離氨NH4 +,變成了NH3氨、和原料液界面擴(kuò)散膜的表面,膜表面壓差的作用下,通過膜孔,為吸收液,迅速與H +反應(yīng)在酸性銨溶液。

  理論上一定比例的含有高濃度的氨氮廢水中投加磷鹽和鎂鹽,當(dāng)鎂(2 +)(NH4 +)(PO43 -)> 2.5 x 10號(hào)至13號(hào)什么時(shí)候可以生產(chǎn)磷酸銨鎂(MAP),去除廢水中的氨氮。

  1。A / O工藝將提供氧氣和有氧后的一段一段不超過0.2 mg / L,O = 2 ~ 4毫克/升。污水在缺氧段異養(yǎng)細(xì)菌淀粉、纖維、碳水化合物和其他懸浮污染物和可溶性有機(jī)物水解有機(jī)酸,使***有機(jī)物分解成小有機(jī)化合物,不溶性有機(jī)物質(zhì)可溶性有機(jī)物質(zhì),當(dāng)這些是進(jìn)入***氧缺氧水解池有氧治療期間的產(chǎn)物,提高污水生化性,提高氧的效率;在缺氧段異養(yǎng)細(xì)菌蛋白質(zhì)、脂肪和其他污染物的氨化N(有機(jī)鏈或氨基酸氨基)游離氨(NH3和NH4 +),足夠的氧氣的條件下,硝化作用自養(yǎng)細(xì)菌NH3 - N(NH4 +)的氧化,通過回流控制返回到池,在缺氧條件下,不同的細(xì)菌脫氮會(huì)降低NO3氮(N2)完整的C、N和O的生態(tài)循環(huán),實(shí)現(xiàn)無害的污水處理。***點(diǎn)是缺氧池,污水中的有機(jī)碳被反硝化細(xì)菌,可以減少后續(xù)有氧池塘的有機(jī)負(fù)荷,***氧反硝化反應(yīng)堿度可以補(bǔ)償池對(duì)堿度硝化的需求。有氧無氧池后,可能會(huì)導(dǎo)致進(jìn)一步的反硝化殘留的有機(jī)污染物去除,改善水質(zhì)。更高的BOD5去除率可達(dá)90 ~ 95%,但氮和磷的效果稍差,脫氮效率為70 - 80%,只有20 ~ 30%磷。然而,由于A / O工藝比較簡(jiǎn)單,也有其突出的***點(diǎn),仍然是一個(gè)廣泛應(yīng)用的過程。

  粉末活性炭方法的主要***點(diǎn)是曝氣池中投和粉末活性炭(PAC)使用粉末活性炭的微孔結(jié)構(gòu)是極其豐富和更***的吸附容量,表面的溶氧和養(yǎng)分富集,對(duì)PAC吸附微生物提供一個(gè)******的生活,提高有機(jī)物的降解率。

  生物硝化和反硝化作用是應(yīng)用***廣泛的氮去除水中氨氮的方法是一種更經(jīng)濟(jì)的方法,其原理是模擬周期的氮在自然生態(tài)中,使用硝化細(xì)菌和反硝化細(xì)菌,在水中氨氮可以成氮反硝化作用以達(dá)到目的。由于氨氧化過程需要***量的氧氣,曝氣成本成為這種脫氮的主要手段??旖萱I是控制氨氮硝化反硝化氧化亞硝化階段,然后脫氮,消除了傳統(tǒng)生物脫氮硝酸鹽亞硝酸鹽氧化,減少亞硝酸鹽的兩個(gè)鏈接(氧化氨氮和亞硝酸鹽氮反硝化)。這項(xiàng)技術(shù)有一個(gè)很***的***勢(shì):(1)節(jié)省25%的氧氣供應(yīng),降低能耗;(2)減少40%碳源,在低C / N實(shí)現(xiàn)反硝化脫氮;(3)反應(yīng)過程,節(jié)約反硝化池體積的50%;(4)減少污泥產(chǎn)量33% ~ 35%污泥硝化過程可以少,反硝化階段是污泥產(chǎn)量少約55%。實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化生物脫氮技術(shù)的關(guān)鍵是控制亞硝酸硝化階段,以防止進(jìn)一步氧化亞硝酸鹽。

  厭氧氨氧化(Anaerobicammoniaoxidation氨氧化)是指在厭氧條件下,由Planctomycetalessp微生物直接NH4 +作為電子供體,NO2和NO3——作為電子受體,NH4 + NO2和NO3 - N2的生物氧化過程。使用******的生物有機(jī)體的過程與氨氮為硝酸鹽作為電子供體N2,***限度地實(shí)現(xiàn)循環(huán)厭氧硝酸鹽N,這種耦合過程從厭氧硝酸鹽氮廢水有很***的前景,高氨氮、低鱈魚的廢水由于部分氧化硝酸鹽,******節(jié)省了能源?,F(xiàn)在有很多方法推測(cè),厭氧氨氧化。一個(gè)是羥氨和亞硝酸鹽的反應(yīng)生成一氧化二氮,和一氧化二氮可以進(jìn)一步為氮、氨氧化羥基銨。是另一種氨和氨反應(yīng)羥基聯(lián)氨和聯(lián)氨為氮和生成四個(gè)減少[H],減少[H]通過羥基的形成銨亞硝酸鹽還原系統(tǒng)。***三個(gè)是:一方面,減少亞硝酸鹽,不,這不是一氧化二氮,一氧化二氮和氮?dú)?減少NH4 +,另一方面,是氧化作為回復(fù),回復(fù)、N2H4 N2H2為氮?dú)狻捬醢毖趸^程的***點(diǎn):可以******減少硝化的耗氧量;脫氮反應(yīng)的外部電子供體,可以節(jié)省傳統(tǒng)的硝化和反硝化反應(yīng)的過程中和試劑;小數(shù)量的污泥。厭氧氨氧化的不足是:到目前為止,厭氧氨氧化反應(yīng)機(jī)理的菌株,參與所有的操作參數(shù)和不清楚。

  完全自養(yǎng)反硝化過程是在一個(gè)反應(yīng)堆完成,其機(jī)制尚不清楚。Hippen等人發(fā)現(xiàn)在有限的溶解氧濃度(0.8 - 1.0 mg / l),沒有添加有機(jī)碳源,超過60%的氨氮為氮?dú)?可以刪除。還赫爾默并通過實(shí)驗(yàn)證明了在低濃度,細(xì)菌和亞硝酸鹽離子作為電子受體,銨離子作為電子供體,***終產(chǎn)品為氮?dú)?。?shí)驗(yàn)采用熒光原位雜交技術(shù)檢測(cè)微生物完全自養(yǎng)脫氮反應(yīng)器,發(fā)現(xiàn)即使反應(yīng)堆穩(wěn)定階段曝氣有限的情況下,核反應(yīng)堆仍有厭氧氨氧化細(xì)菌的活動(dòng),硝化細(xì)菌。85%的氨氮為氮?dú)?。鑒于上述理論,整個(gè)自養(yǎng)脫氮可能包括兩個(gè)步驟是***個(gè)將硝酸氨氮氧化抽煙的一部分,***二個(gè)是厭氧氨氧化。

  傳統(tǒng)的脫氮理論,兼性厭氧細(xì)菌反硝化細(xì)菌,其呼吸鏈在有氧條件下與氧終端與硝酸鹽作為電子受體在厭氧條件下終端電子受體。如果脫氮反應(yīng),必須在厭氧下。近年來,***氧反硝化現(xiàn)象被發(fā)現(xiàn)和報(bào)道,逐漸得到人們的注意。一些孤立的***氧反硝化細(xì)菌,可以同時(shí)異養(yǎng)硝化***氧反硝化作用(如羅伯遜、分離、篩選Tpantotropha。LMD82.5)。以便它可以在同一反應(yīng)器實(shí)現(xiàn)同步硝化和反硝化作用在真正的意義上,簡(jiǎn)化了過程,節(jié)省能源。

  超聲波去除氨氮去除方法是一種新的、高效的高濃度的氨氮廢氣吸收塔技術(shù),它是基于傳統(tǒng)的方法去除,污水處理技術(shù)、超聲波輻射超聲波的引入和排污技術(shù)組合和衍生處理氨氮的方法。這兩種方法的結(jié)合不但提高超聲波處理廢水高成本的問題,也彌補(bǔ)了傳統(tǒng)排污技術(shù)去除氨氮的缺陷,超生移除方法氨氮的處理效果的同時(shí)也有一定的作用,提高有機(jī)物的生物降解廢水。技術(shù)***點(diǎn):(1)高濃度的氨氮廢水利用高新技術(shù),超聲波脫氮技術(shù)在90年代,總氮去除效率在70 ~ 90%,不需要添加化學(xué)物質(zhì),不需要加熱,處理成本低,處理效果穩(wěn)定。(2)生化處理采用循環(huán)活性污泥法(CASS)過程中,工程造價(jià)低,具有******的生物脫氮功能,加工成本低,處理效果穩(wěn)定,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),不產(chǎn)生污泥膨脹現(xiàn)象,氮去除效率超過90%,以確保氨氮標(biāo)準(zhǔn)。

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