① 生活污水处理设备在处理污水时的硝化和反硝化反应是什么
生活污水处理设备在处理污水时的硝化反应就是废水中的氨氮在硝化菌的作用下被转化为亚硝酸盐和硝酸盐的过程。而反硝化反应就是利用反硝化菌将污水中的硝酸盐和亚硝酸盐还原为氨气的过程。
这两个反应简而言之就是将污水中的氨氮分解或者直接变成气体排出,从而降低污水中氨氮浓度的过程。AO工艺和AAO工艺中就运用了这两类生物反应来进行污水的处理。不过由于目前反硝化反应不好控制,所以常规出水氨氮变成硝态氨后处理率较高;总氮需要根据控制条件,处理率难以保证。
要区分好总氮和氨氮,氨氮是总氮的一部分,而硝态氨也属于总氮的范畴,所以硝化反应不能去除总氮,但是反硝化反应将其转化为气体,是可以降低总氮浓度的。
这两个反应要注意的是对于温度的把控。硝化反应的适宜温度是20-35℃,当温度在5-35℃之间由低向高逐渐升高时,硝化反应的速率将随温度的升高而加快,而当温度低至5℃时,硝化反应将完全停止。
② 污水处理中预脱硝池是什么,有什么作用,原理是
脱硫脱硝的工作原理是指将生成的NOX还原成N2,从而脱除烟气中的NOX,按处理工艺可分为湿法脱硝和干法脱硝。主要包括:酸吸收法、碱吸收法、选择性催化还原法、非选择性催化还原法、吸附法、离子体活化法等,国内外一些研究人员也开发了一种用微生物处理氮氧化物废气的方法。
脱硫脱硝简单来说就是用碱中和酸的过程,脱硫就是通过:缺货的手段去除锅炉烟气中所含的二氧化硫,去除锅炉烟气中所含的氮氧化物。脱硫是一个碱性脱硫剂(如石灰石、氧化钙、氢氧化钠等)的过程。)制成浆液,与锅炉烟气混合,二氧化硫遇水变成酸,与碱性脱硫剂反应生成硫酸钙(硫酸钙)等脱硫终产物。脱硝的原理和脱硫类似,就是用氨或尿素代替脱硝剂。
③ 污水处理 硝化定义是
污水处理中,硝化最简单的理解是氨氮转换为硝酸盐氮,一般是好氧条件下进行,但也可能在缺氧条件下进行,但必须有相应的菌种。
④ 我们通常在污水处理中称硝化液,实际是不是就是好氧池的回流到缺氧池的回流液,二者有什么区别为什么称其
反消化细菌是在厌氧及缺氧条件下进行繁殖 消化 ,硝化细菌则是在好养条件下进行繁回殖消答化
也就是说原水中的氨氮 主要通过好氧池进行转化 转化成硝态氮 仅仅进行消化作用并不能去除氨氮,只有在缺氧及厌氧条件下进行反硝化才能将水中的氮去除 所以氧化池的污水要回流 回流液主要是为反硝化细菌补充硝态氮 也就成为硝化液
回流的原因 1.好氧池出水硝态氮含量比较高 不会留氮含量很难达标2.原水进水中硝态氮含量较少 要想进行反硝化作用必须提供硝态氮
氧化池后置的原因:1.氧化池后置 使得厌氧池及缺氧池的溶解氧等容易控制2.厌氧池在前 好氧池在后 厌氧池可以通过厌氧细菌的酸化水解反应 为好氧池减轻处理负荷 3.聚磷菌主要在好氧条件下进行聚磷作用 在缺氧条件下进行放磷 要想是出水磷达标也必须将好氧池后置
⑤ 阳极氧化中的总氮/硝氮是怎么产生的,用什么去除效果好
首先我们要明白总氮包含哪些,总氮包含有机氮、硝态氮、氨氮。一般阳极氧化中总氮超标主要是指氨氮超标,因为在化抛中,使用了含有氨氮的化合物,或者活性剂等,所造成总氮的超标,还有就是脱脂液中使用碱性脱脂法,碱性液中也含有氨化合物。
还有一种原因,就是指硝态氮超标,硝态氮超标主要是去灰使用了硝酸溶液,化抛液中也含有硝酸。如果你要问硝酸的目的,其实去灰主要是去除不溶于碱性溶液的金属或者污染物,而硝酸具有氢氧化性,所以铝合金阳极氧化厂,喜欢用硝酸作去灰液,效果是非常好的,而化抛中使用硝酸,此时的硝酸主要也是起氧化作用,一般情况下很多企业喜欢使用磷-硫-硝液体作为化抛液。这大概就是总氮产生的原因了
那样如何去除效果好呢?如果总氮超标主要是氨氮超标,建议使用吹脱法或者MgO加磷酸使氨氮沉淀去除即可,但是如果是硝态氮局多的话,建议你使用HDN工艺,因为阳极氧化废水中总氮含量并不是很高,而HDN工艺的主要就是反硝化菌的作用,使硝氮经反硝化菌的作用后生成氮气,不会对空气等造成二次污染,而且效率非常高,费用成本低,一顿水的费用低于1元。传统的反硝化工艺会产生大量的污泥,而且占地面积较大,然而HDN不仅污泥产生量少,而且占地面积小。根据废水中硝氮含量的不同或者废水中污染因子的不同,会针对性的设计HDN工艺,避免了传统工艺的缺点,充分发挥了反硝化菌的能力,去除效率更高。
⑥ 污水NO3-n是什么指标
一方面,NO3-N作为氨氮硝化反应的主要产物,对监控污水处理中硝化作用进行的程度有着重要的意义。
另一方面,现行生物脱氮中,TN的去除最终要以N2的形式回归自然环境中,NO3-N作为反硝化反应进行的反应物,其在缺氧条件下常作为电子受体同有机碳源反应生成N2,所以检测NO3-N的另一个意义就是在于监控生物反硝化脱氮进行的程度。
⑦ 污水处理中什么是硝化和反硝化
硝化是指一个生物用氧气将氨氧化为亚硝酸盐继而将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的作用。尤指将有机化合物转化成硝基化合物或硝酸酯(如用硝酸和硫酸的混合物处理)。将氨降解为亚硝酸盐的步骤常常是硝化作用的限速步骤。硝化作用是土壤中氮循环的重要步骤。这一过程由俄国微生物学家谢尔盖·尼古拉耶维奇·维诺格拉茨基发现。
反硝化,也称脱氮作用,是指细菌将硝酸盐(NO3−)中的氮(N)通过一系列中间产物(NO2−、NO、N2O)还原为氮气(N2)的生物化学过程。参与这一过程的细菌统称为反硝化菌。
常见硝化方法:
(1)稀硝酸硝化一般用于含有强的第一类定位基的芳香族化合物的硝化,反应在不锈钢或搪瓷设备中进行,硝酸约过量10~65%。
(2)浓硝酸硝化这种硝化往往要用过量很多倍的硝酸,过量的硝酸必需设法利用或回收。
(3)浓硫酸介质中的均相硝化当被硝化物或硝化产物在反应温度下为固体时,常常将被硝化物溶解于大量浓硫酸中,然后加入硫酸和硝酸的混合物进行硝化。
(4)非均相混酸硝化当被硝化物或硝化产物在反应温度下都是液体时,常常采用非均相混酸硝化的方法,通过强烈的搅拌,使有机相被分散到酸相中而完成硝化反应。
(5)有机溶剂中硝化这种方法的优点是采用不同的溶剂,常常可以改变所得到的硝基异构产物的比例,避免使用大量硫酸作溶剂,以及使用接近理论量的硝酸。常用的有机溶剂有乙酸、乙酸酐、二氯乙烷等。