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水處理中脫氮原理及工藝-免費閱讀

2025-07-11 18:06 上一頁面

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【正文】 目前應用于實際的工藝有Deammonification(好氧氨氧化)工藝,通過控制供氧來實現(xiàn)好氧反硝化菌在好氧環(huán)境下完成脫氮。反應器內(nèi)進行同時硝化/反硝化的必要條件是控制溶解氧的水平,使好氧和缺氧環(huán)境同時存在,既要滿足碳化和硝化反應的需要,又要為保證局部缺氧環(huán)境的形成控制DO在較低的水平。OLAND工藝(氧限制為自養(yǎng)消化/反硝化)關鍵是控制溶解氧來實現(xiàn)HNO2的積累。短程硝化反硝化就是將硝化控制在形成亞硝酸階段,阻止亞硝酸的進一步硝化,然后直接進行反硝化,形成的脫氮過程??褂卸疚镔|沖擊負荷能力不強。一方面,自養(yǎng)硝化菌在大量有機物存在的條件下,對氧氣和營養(yǎng)物質的競爭不如好氧異養(yǎng)菌,從而導致異養(yǎng)菌占優(yōu)勢;另一方面,反硝化需要提供適當?shù)碾娮庸w,通常為有機物。 ④ 反硝化反應:反硝化反應是由一群異養(yǎng)型微生物完成的,它的主要作用是利用硝酸鹽或亞硝酸鹽氧化有機物提供給細菌能量,同時將硝酸鹽或亞硝酸鹽還原成氣態(tài)氮或N2O,反應在無分子氧的條件下進行。 ② 氨化反應:氨化反應是指污水中的蛋白質和氨基酸在脫氨基酶作用下轉化為氨氮的過程。氯投加于水中后與水中的氨氮發(fā)生如下反應: ② 空氣吹脫法 空氣吹脫法的原理是:污水中的氨氮存在著離解平衡:,當水體pH值升高,水體中的氨氮向游離態(tài)氨轉化。 廢水的生物脫氮是在傳統(tǒng)的二級生物處理將有機氮轉化為氨氮的基礎上,通過硝化及反硝化細菌的作用,將氨氮轉化為亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮并最終轉化為氮氣,從而達到脫氮的目的的過程。藻類生長的限制性因素是氮和磷,其含量通常決定著藻類的收獲量,所以水體中的氮和磷營養(yǎng)鹽類的增長就成為藻類生長的主要原因。與此同時,全國年排污水量為350億m3,城市污水集中處理率僅為百分之七,百分之八十的污水未經(jīng)有效處理就排入江河湖海,使我國的水污染狀況和水質富營養(yǎng)化十分嚴重,并進一步加劇了水資源的短缺。關鍵字:水處理;脫氮工藝1 氮污染概況我國水資源總量較為豐富,總量28124億m3,位居世界第六,然而人均占有水資源量僅2340 m3,約為世界人均占有量的1/4。 近年來,由于過量的植物性營養(yǎng)元素氮、磷大量排入水體,水體的富營養(yǎng)化速度大大加快。 氮的去除方法主要有生物法和化學法兩大類。但在某些特殊情況下,采用物理化學方法脫氮更適用。生物脫氮過程包括三個反應:氨化反應、硝化反應、反硝化反應。因此生活污水中的氨氮主要來源于尿素的分解。當環(huán)境中缺乏有機物時,無機鹽如Na2S等也可作為反硝化反應的電子供體,微生物還可以消耗自身的原生質,進行所謂的內(nèi)源反硝化。增加了運行費用。下面重點介紹一下四種新的生物脫氮方法: 短程硝化反硝化 傳統(tǒng)脫氮理論認為,實現(xiàn)廢水生物脫氮必須使NH4N經(jīng)過完全硝化和反硝化才能使氨氮被完全去除。水溫大于30℃、pH值大于從生物學角度看,由于異養(yǎng)硝化菌和好氧反硝化菌的存在,使硝化和反硝化有了同時發(fā)生的可能。最初反硝化被認為是一個嚴格的厭氧過程,反硝化菌作為兼件菌會優(yōu)先使用氧氣,但20世紀80
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