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合肥氨氮去除菌 信息推荐 普罗生物技术供应

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所在地: 上海市
***更新: 2021-03-08 04:08:15
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高氨氮废水处理技术:该技术采用蒸汽脱氨技术,工艺流程为“废水预热→蒸汽脱氨→氨水回收→尾气吸收”。设置多级变压、控温吸收装置,将脱出的氨氮尾气进行有效吸收,馏出组分制成工业氨水,以实现氨氮的资源化回收利用和废气的无害化排放。采用该技术可将废水中的氨含量从5000~50000mg/L降至15mg/ L以下。 适用范围: (1)适用于化工行业高氨氮废水的处理。 (2)适用于煤制氮肥高氨氮废水的处理。 (3)适用于石油化工、化肥、纺织等生产和使用含氮有机物或含氨氮物质的行业, 规模为10~200t/h的废水处理,合肥氨氮去除菌,合肥氨氮去除菌,合肥氨氮去除菌。 (4)适用于工业含氨废水的脱氨处理。大多数废水经过处理后,氨氮都不会太高,大部分都在20-80mg/L左右。合肥氨氮去除菌

常用的离子交换系统有以下几种类型: 混合床: 混合床系统用一步法来去除溶液中的离子。溶液流过阳、阴树脂充分混合的混合床。混合床的再生比两个单生床再生要复杂一些,因为在再生前必须将两种树脂分开。在水力学上可利用两种树脂的比重差用水力反洗使其分层。虽然混合床的化学效率较高,但它需要大量的清洗水。这对节约用水不利,另外将交换离子作为回收产品收集时,回收液稀,其浓缩费用也很高。 移动床: 移动床系统通过二阶段过程来去除溶液中的离子。在这两个过程中,虽然实际上工作流体处理的水是间歇的,而它的效果却是连续的。首先溶液和阳树脂逆向流动,阳树脂脉动通过容器,新鲜树脂从一端补充,用过的树脂从另一端排出,在此过程中完成离子交换和树脂再生。然后溶液游向流过一个与上面相似的阴树脂移动床来完成阴离子的交换。长沙硝化菌种氨氮导致来水氨氮突然升高,脱氮系统崩溃,出水氨氮超标。

对氨氮污水处处理方法的选择应遵循以下几条: (1)城市污水、中低氨氮浓度工业废水中氨氮的去除,由于生物法因工艺简单、处理能力强、运行方式灵活,处理工艺成熟,比较经济,在其他同等条件下优先选择。 (2)高浓度氨氮工业废水应根据废水的特性选择不同的物化法与生物法联合去除比较经济有效。 展望: 尽管氨氮去除方法有多种,有时还采取多种技术的联合处理,但还没有一种方案能高效、经济、稳定的处理氨氮污水,有些工艺在氨氮被脱除的同时带来了二次污染。操作简便、处理性能稳定高效、运行费用低廉、能实现氨氮回收利用的处理技术是今后发展的方向。鉴于各种方法存在的问题及其开发前景,今后氨氮污水的研究应着重考虑以下几个方面: (1)开发廉价的沉淀剂,包括源、镁源的开发研究及循环利用。 (2)提高离子交换剂的吸附性能,延长其使用周期和寿命。 (3)生物脱氮氨技术将是未来成为高浓度氨氮污水处理方向。

生物法: 生物法机理——生物硝化和反硝化机理 在污水的生物脱氮处理过程中,首先在好氧条件下,通过好氧硝化菌的作用 ,将污水中的氨氮氧化为亚硝酸盐硝酸盐 ;然后在缺氧条件下,利用反硝化菌(脱氮菌)将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气而从污水中逸出。因而,污水的生物脱氮包括硝化和反硝化两个阶段。 硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐的过程 ,包括两个基本反应步骤 : 由亚硝酸菌参与的将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;由硝酸菌参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应。 在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌) 的作用,将硝化过程中产生的硝酸盐或亚硝酸盐还原成N2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体是各种各样的有机底物(碳源) 。生物脱氮法可去除多种含氮化合物,总氮去除率可达70%—95%,二次污染小且比较经济,因此在国内外运用好多。但缺点是占地面积大,低温时效率低。氨氮无氧时即停止生命活动,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上。

DO过低导致的氨氮超标: 运营过的污水是高硬度的废水,特别容易结垢,开始曝气使用微孔爆气器,运行一段时间曝气头就会堵塞,导致DO压抑提不上来导致氨氮升高。 分析:原因很简单,曝气的作用是充氧和搅拌,曝气头的堵塞造成两种都受到影响,而硝化反应是有氧代谢,需要保证曝气池溶氧适宜的环境下才能正常进行,而DO过低则会导致硝化受阻,氨氮超标。 解决办法: 1、更换曝气头,如果硬度低操作问题导致的堵塞可以考虑这种方法 2、改造成大孔曝气器(氧利用率过低,风机余量大和不差钱的企业可以考虑)或者射流曝气器(只能用监测池出水来进行充当动力流体,尤其是硬度高的污水,切记!)氨氮污水的处理技术都有各自的优势与不足。长沙硝化菌种

利用反硝化菌(脱氮菌)将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气而从污水中逸出。合肥氨氮去除菌

高浓度氨氮废水 简介: 氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。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有害。水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致病物质,对人体健康极为不利。 高浓度氨氮废水主要来源于钢铁、炼油、化肥、无机化工、铁合金、玻璃制造、肉类加工和饲料生产等工业生产过程。有些工业废水如皮革加工等新鲜废水中氨氮初始哈按量并不高,但由于废水中有机氮的脱氨基反应致使氨氮升高。目前常用的是氨气敏电极法和纳氏试剂比色法。合肥氨氮去除菌

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