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樓主:乙酸鈉作為碳源,實際上是為了給反硝化菌提供電子,讓電子轉移到硝態氮或者亞硝態氮上,讓其變為氣體氮氣,最終氣體飛到空氣中實現去除總氮的目的。
總氮去除劑的處理核心是生物脫氮工藝中聚集的大量微生物,這些微生物在生長過程中,需要一部分氮作為體內蛋白質的合成,用以維持微生物的基本生命活動??偟コ齽┘次⑸锞N,在微生物的作用下,含氮化合物進行反應,逐漸。
總氮去除劑反硝化菌作用原理是既可以在有氧條件下呼吸生存,但是也可以缺氧條件下生存,在缺氧狀態下,它們利用體內的生物酶的作用,吸取外界的碳源作為能量,利用硝酸鹽中的氧進行呼吸作用。
硝態氮主要是指硝酸根離子,常用的方法有離子交換、膜滲透、吸附以及生物脫氮等。離子交換法、膜滲透法以及吸附法都只是硝酸根離子的濃縮與轉移,無法真正去除總氮,濃縮以后的硝酸根廢液需要進一步處理。
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總氮的組成:有機氮、硝氮、亞硝氮和氨氮。一般使用生物法去除,生物脫氮原理,是把可生物降解的有機氮先由氨化菌作用生成氨氮,氨氮再由硝化菌和亞硝化菌的共同作用下生成硝氮或者亞硝氮(一般情況下均視為硝氮,亞硝。
總氮去除中脫氮菌有氨化菌、硝化菌、反硝化菌,其中氨化菌和硝化菌的反應機理是廢水中有機氮轉化氨氮、氨氮轉化為硝酸鹽氮的過程,這一過程比較成熟易實現。而反硝化脫氮菌是總氮處理中關鍵的步驟,要選用生長速率快、脫氮。
總氮處理中,含氮廢水在高效脫氮菌的作用下實現到氮氣的轉化過程,具體如下圖:
總磷超標的處理方法 生物除磷法:通過聚磷菌在厭氧狀態下釋放磷,在好氧狀態下過量地攝取磷,經過排放富磷剩余污泥而除磷。其受溫度、pH、溶解氧、泥齡等影響。離子交換法:利用強堿性陰離子交換樹脂去除總磷。
總氮去除劑是運用污水中的含氮化合物還原成氮氣的原理,是一種菌種,包含氨氮去除劑,氨氮去除劑只對氨氮有效,對硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮等無去處效果,湛清環保蒙特利復合桿菌IDN-B5是針對硝態氮的專用菌種。
氨氮去除劑一般使用硫代硫酸鈉,而硫代硫酸鈉和醋酸鈉并不是一種物質
而目前常用的總氮處理方法是生化處理,其原理是就是先通過好氧硝化將氨氮轉化為硝態氮,再通過厭氧反硝化將硝態氮轉化為氮氣,達到去除的目的。污水處理廠內的生物脫氮反應是一個兩段式反應過程。
硝態氮的去除辦法 硝態氮主要是指◇◇根離子,目前有采用離子交換、膜滲透、吸附以及生物脫氮的方法。其中離子交換法、膜滲透法以及吸附法都只是◇◇根離子的濃縮與轉移,無法真正去除總氮。
污水總氮超標的解決辦法:氨氮的去除 利用微生物硝化和反硝化去除廢水中的氨氮,其原理是通過生物促進硝化菌MicroBoost- N和生物促進總氮去除菌Micro Boost-Den的聯合作用,將水中氨氮轉化為氮氣以達到脫氮目的。首先。
效果很好,乙酸鈉(又稱為醋酸鈉)比較容易被生物吸收,投加后可在較短時間內產生降低總氮效果,一般當天或第二天便可有明顯效果,這是乙酸鈉作為碳源的最大優勢。但是乙酸鈉的缺點同樣明顯,那就是產泥量非常高。
乙酸鈉的加入可以改善生物濾池中的微環境,濾池出水中DO均在0.41mg/L以下,濾池缺氧環境有利于反硝化細菌的生長與繁殖,促進了污水反硝化 反應的進程,有利于污水中總氮的去除。
蛋白質是含氮的有機化合物。蛋白質與濃硫酸和催化劑一同加熱消化,使蛋白質分解,分解的氨與硫酸結合生成硫酸銨。然后堿化蒸餾使氨游離,用硼酸吸收后再以硫酸或鹽酸標準溶液滴定,根據酸的消耗量乘以換算系數,并換算成蛋白質含量。含氮量*6 作用下,硝化生成(NH4)2SO4反應式為:2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4 (其中CuSO4做催化劑)。2 ,收集于H3BO3 溶液中。反應式為 用已知濃度的H2SO4(或HCI)標準溶液滴定,根據HCI消耗的量計算出氮的含量,然后乘以相應的換算因子,即得蛋白質的含量。反應式為:(NH4)2B4O7+H2SO4+5H2O=(NH4)2SO4+4H3BO(NH4)2B4…
補加碳源,用于進水C:N:P不成比例,或脫總氮時,碳氮比過低!
利用序批式反應器,以乙酸鈉為唯一碳源,對反硝化污泥進行了50d的長期馴化。之后,利用緩沖溶液將反硝化過程中pH值的上升幅度控制在0.5范圍內,研究了不同碳氮比下的反硝化規律。結果表明。