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广元废水脱氮

发布时间:2021-02-24 06:15:58

污水处理如何脱氮

污水中的氨氮、总磷是分别两种指标同时存在的,因此在处理的时候应该分开来处理。因为有部分客户以为一种药剂就可以同时处理氨氮和总磷,但是根据我司多年来的案例分析及研究,如果一种药剂同时处理两种超标,效果是会大打折扣的。就好像我们生病一样,不同的病状需要不同的药物来处理的道理是一样的。 那么我们指的污水处理脱氮除磷药剂是什么呢?

分别针对氨氮和总磷的两种药剂(即氨氮去除剂和除磷剂)。

一、“污水处理脱氮除磷”之 “氨氮去除剂”特点:

反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程;

去除效率达96%以上;

无2次污染产生,真正的环保药剂

无需设备,直接投加,操作方便。

不改变原有工艺。

现场使用方法:

1、氨氮药剂投加点氨氮药剂的反应非常迅速,可在6分钟左右完成反应,可以直接对氨氮超标的废水进行处理,因此在沉淀池之后的砂滤池或者回调池进行投加即可,为了确保反应完全,需要有曝气或者搅拌。

2、投加量由于废水(原水)的氨氮值高低不一样,因此投加量会因氨氮高低而不同;废水的投加量建议通过实验确定,并最终在使用中进行调整。

二、“污水处理脱氮除磷”之 “除磷剂”特点:

使用范围广,针对各种铝氧化、化学抛光、涂装、磷化等高含磷废水;

具有除磷、混凝、调PH等多重功效,是一种多功能高效除磷剂;

使用pH值范围广;

除磷彻底,出水清澈。

现场使用方法:

1、投加方法:可配成5%-20%的溶液后投加,也可直接投加;

2、现场使用:可根据现有的处理流程,在反应池工序投加;3、使用条件:PH值使用范围为3-6。

㈡ 污,废水为什么要脱氮除磷

污水中富含大量的N、P元素等元素,这些化学微量元素都是藻类繁殖所需要的,藻类的大量繁殖会引起湖水的水华与海水的赤潮;另外,藻类的大量繁殖也会使得维持水质的其他微生物的数量下降。

㈢ 污水处理中脱氮原理反硝化、硝化的顺序,不明白,(我是个外行)

在污水处理中按脱氮原理,或者说要达到脱氮的目标,顺序是先硝化细菌在好氧环境下进行硝化作用,把污水污泥中的氮转化为硝酸盐和亚硝酸盐,然后在缺氧条件下反硝化细菌进行反硝化反应,把硝酸盐和亚硝酸盐氮转化为氮气,以达到脱氮的目的。

但是,污水处理中,不仅要脱氮,而且还要除磷,而磷在好氧条件下才聚磷,厌氧和缺氧要在好氧之前。但这对脱氮影响不大,因为污水处理中的经过好氧处理的大部分污泥还要回流利用,所以厌氧——缺氧——好氧是个循环的过程,经过循环过程,氮在缺氧去除,磷在好氧去除。

(3)广元废水脱氮扩展阅读:

A2/O工艺(AAO工艺、AAO法:厌氧-缺氧-好氧),是一种很常用的二级污水处理工艺,具有脱氮除磷的作用,用于二级污水处理或者三级污水处理,后续增加深度处理后,可作为中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。

首先,污水与回流污泥进入厌氧池进行混合,经一定时间厌氧分解作用,去除部分BOD,并使部分含氮化合物转化成氮气(反硝化作用)而释放,回流污泥中的聚磷微生物(聚磷菌等)释放出磷,满足细菌对磷的需求。

然后,污水流入缺氧池,池中的反硝化细菌以污水中的含碳有机物为碳源,将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根和亚硝酸根还原为氮气而释放。

接下来,污水流入好氧池,水中的氨氮进行硝化反应生成硝酸根或亚硝酸根,同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物能量,微生物从水中吸收磷,则磷富集在微生物内,最后经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。

网络:A2O

㈣ 废水脱氮

仅靠微生物硝化反硝化肯定不能搞定,加碱(一般用石灰)调PH到11左右,吹脱氨氮去除率可达80%以上,吹脱完后再用微生物硝化反硝化除氮,要注意营养比

㈤ 污,废水脱氮原理是什么如何应用到废水的处理中

氮、磷是营养元素,工业废水和生活污水中的氮、磷大量进入水体后,水生生物

特别回是藻类将大量繁殖,大量死答亡的水生生物被微生物分解,分解过程中消耗大

量的溶解氧,水中的溶解氧浓度急剧下降,从而影响了鱼类等水生生物的生存.

城市污水厂的活性污泥法脱氮除磷的原理是:利用微生物分解有机氮,再转化为

硝酸盐,之后反硝化成氮气得以去除;除磷则是利用聚磷菌放磷后,更大量的吸

收磷,使磷富集在污泥中,通过排放剩余污泥去除磷.

㈥ 废水处理中,用折点氯化法脱氮的机理是什么拜托各位大神

废水中含有氨和各种有机氮化物,大多数处理厂排水中也含有相当量的氮口加果在二级 处理中完成了硝化阶段,则氮通常以氨或硝酸盐的形式存在。投氯后次氯酸极易与废水中的氨进行反应,在反应中依次形成三种氯胺 NH3+HOCL--NH2CL(一氯胺)+H2O NH3CL+HOCL--NHCI2(二氯胺)+H20 NHCL2+ HOCL--NCL3,(三氯化氮)+H2O 上述反应与pH值、温度和接触时间有关,也与氨和氯的初始比值有关C.大多数情况下,以一氯胺和二氯胺两种形式为主。其中的氯称为有效化含氯。在含氨水中投入氯的研究中发现,当投量达到氯与氨的摩尔比值1: 1时,化合余氯即增加,当摩尔比达到1.5:1时(重量比7.6:1),余氯下降到最低点,即“折点”。在折点处,基本上全部氧化性的氯都被还原,全部氨都被氧化,进一步加氯就都产生自由余氯。 在废水处理中,达到折点所需氯总是超过化学计算比7.6:1 当污水的子处理程度提高时,到达折点所需氯量即减少. 折点加氯产生酸,当氧化img/L NH4-N时,需14.3 mL的碱度〔以CaCo:计)夹中和,实际上,由于氯的水解,真正需要的碱度为15mg/L 人多为情况卜,pH值将略有降低。 为了达到折点反应所加入的氯,除形成次氯酸外,还增加废水中的总溶解固休含量.在废水复用情况卜,溶解固体的含量可能成为影响回川的障碍投加不同药剂对总解固体的影响见F表 化学药剂的投加 总溶解固体的增加:消耗的NH4-N 以氯气进行折点氯化 6.2:1 以次氯酸钠进行折点氯化 7.1:1 投氯气后,用石灰中和全部酸度12.2:1 投氯气后,用NaOH中和全部酸度14.8:1
记得采纳啊

㈦ 废水中氨氮去除,有什么方法

去除氨氮的主要方法有:物理法、化学法、生物法。物理法有反渗透蒸馏、土壤灌回溉等处理技答术;化学法有离子交换、氨吹脱、折点加氯、焚烧、化学沉淀、催化裂解、电渗析、电化学等处理技术;生物法有藻类养殖、生物硝化、固定化生物技术等处理技术。

目前比较实用的方法有:折点加氯法、选择性离子交换法、氨吹脱法、生物法以及化学沉淀法。

㈧ 废水处理中,用折点氯化法脱氮的机理是什么

废水中含有氨和各种有机氮化物,大多数处理厂排水中也含有相当量的氮口加果在二级
处理中完成了硝化阶段,则氮通常以氨或硝酸盐的形式存在。投氯后次氯酸极易与废水中的氨进行反应,在反应中依次形成三种氯胺
NH3+HOCL--NH2CL(一氯胺)+H2O
NH3CL+HOCL--NHCI2(二氯胺)+H20
NHCL2+ HOCL--NCL3,(三氯化氮)+H2O
上述反应与pH值、温度和接触时间有关,也与氨和氯的初始比值有关C.大多数情况下,以一氯胺和二氯胺两种形式为主。其中的氯称为有效化含氯。在含氨水中投入氯的研究中发现,当投量达到氯与氨的摩尔比值1: 1时,化合余氯即增加,当摩尔比达到1.5:1时(重量比7.6:1),余氯下降到最低点,即“折点”。在折点处,基本上全部氧化性的氯都被还原,全部氨都被氧化,进一步加氯就都产生自由余氯。
在废水处理中,达到折点所需氯总是超过化学计算比7.6:1 当污水的子处理程度提高时,到达折点所需氯量即减少.
折点加氯产生酸,当氧化img/L NH4-N时,需14.3 mL的碱度〔以CaCo:计)夹中和,实际上,由于氯的水解,真正需要的碱度为15mg/L 人多为情况卜,pH值将略有降低。
为了达到折点反应所加入的氯,除形成次氯酸外,还增加废水中的总溶解固休含量.在废水复用情况卜,溶解固体的含量可能成为影响回川的障碍投加不同药剂对总解固体的影响见F表
化学药剂的投加 总溶解固体的增加:消耗的NH4-N
以氯气进行折点氯化 6.2:1
以次氯酸钠进行折点氯化 7.1:1
投氯气后,用石灰中和全部酸度12.2:1
投氯气后,用NaOH中和全部酸度14.8:1

㈨ 污、废水为什么要脱氮除磷叙述污、废水脱氮、除磷的原理。

污水处理的目的就是要保持水体中的物质能够保持在一个相对稳定的程度上,也就是专说能够成为人文环境属的一个基础,为人们的生活提供一个良好的保障。微生物生长需要大量氮磷,尤其是藻类,在氮磷充足的情况下,会大量生长,同时造成水体缺氧,使水中的动物很难存活,造成大量死亡。脱氮除磷原理很简单,通过硝化反硝化去氮,厌氧好氧生物处理去磷

㈩ 废水中的总氮该怎么去除

首先,要先了解总氮的构成,总氮包括有机氮、氨氮、硝态氮,组成成分不同版,处理方式也不同,总体分为物化法权和生化法。

对于不同种类的废水,通常会应用不同的物化法,例如氨氮废水,通常会采用氨氮去除剂,折点加氯,将氨氮以氮气的形式脱离出废水;有机氮废水,则需通过高级氧化法。但是,大多数物化方法是不能完全将总氮处理到较低的标准。

生化法多以活性污泥为主,适用性也较强,可以处理低浓度废水。生物脱氮主要包括氨化、硝化和反硝化三个主要的生化过程。这种方法水力停留时间短,运行成本低。但是由于大部分使用此工艺的系统反硝化环节受限,导致出水氨氮虽然下降,硝氮却提高了,最终总氮依旧超标。

如上所述,活性污泥法不能将废水中的总氮完全去除,主要是因为废水中硝态氮的超标,由于回流比数值偏离、缺氧段溶解氧含量较高等因素导致。那么在反硝化过程即可采用强化HDN高效脱氮设备,通过对填料、结构、布水的优化,提高了负荷,一步消耗硝态氮,同时还能降低COD,是出水水质达标,实现废水中总氮的去除。

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