『壹』 氨氮超標該怎麼解決
吸附法:
膨潤土、天然或合成的沸石、高嶺土及活性碳等可以用來吸附廢水中的氮氮,其中人工合成的沸石具有最高吸附銨離子的能力。
吹脫法:
在鹼性條件下,利用氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關系進行分離的一種方法,一般認為吹脫與濕度、PH、氣液比有關。
化學沉澱法:
利用氫氧化鎂及磷酸或磷酸氫鎂可以沉澱廢水中的氨氮,前者的效果優於後者,最佳PH9-11,氫氧化鎂與氨的摩爾比為4:1,磷酸與氫氧化鎂的摩爾比為1.5:1,沉澱是磷酸銨鎂。用本法處理,廢水中的氨氮可以降至1mg/L。
折點加氯法,利用氨氮和氯反應最終生成氮氣從水中脫除。氯的投加量依照加氯曲線。
離子交換法,一般選用陽離子交換樹脂。生物處理法就是我們常說的生物脫氮,主要包括氨化、硝化、反硝化最終以氮氣從水中脫出。
『貳』 氨氮超標是什麼原因導致怎麼樣才能快速處理達標
氨氮超標一般以下幾點因素
1、廢水氨氮超標的原因有各種各樣原因,主要生化系統中沒有硝化菌的存在,例如停留時間不足、鹼度不足、曝氣量不足、操作失誤等。
2、硝化菌是降解氨氮的關鍵菌群,硝化菌的有效繁殖,決定氨氮降解的效果。
3、硝化菌存在不足,可能是負荷不足。
4、停留時間充足,曝氣量不足,也是不能降解氨氮,因為1個單位的氨氮需要4.5個單位的氧氣,耗氧量非常大。
5、生化池硝化菌,停留時間、曝氣充足,鹼度不足等等,導致硝化菌無法去除氨氮。
HNF-MP工藝採用高效硝化菌種,接種抗逆性較好的菌種的同時強化反應器內微生物的數量,大大提高了反應速率。
『叄』 氨氮總氮超標有什麼處理方法
氨氮超標處理方法常分為兩類:化學法處理和生物法處理
方法一:
硝化細菌和亞硝化細菌的硝化反應,所以硝化細菌利用自身分泌的酶進行硝化反應,是降解氨氮的成本較低的一種方法。就是把氨氮降解成為亞硝態氮和硝態氮。但是該方法不能把去除總氮,所以是治標不治本。
方法二:
厭氧氨氧化,該方法是利用亞硝態氮和氨氮開展氨氧化反應,從而形成氮氣到空氣中。該方法成本更低,主要因為不需要曝氣,剩餘污泥產生量少。缺點是菌種適應條件苛刻,同時氨氮和亞硝態氮必須形成一定的比例,或者說都存在的情況下才能反應,污水系統中亞硝態氮是一個中間環節,所以難以控制。
『肆』 總氮偏高是什麼原因如何處理
一、廢水中總氮的構成
廢水中總氮主要由氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮組成,其中氨氮主要來自於氨水以及諸如氯化銨等無機物。有機氮主要來自於一些有機物中的含氮基團,比如有機胺類等。硝態氮在自然界中比較穩定,且含量較高,比如國防工業炸葯製造過程中大量用硝酸鹽作為原料,機械化學等工業使用大量與硝酸鹽相關的原材料作為氧化劑,同時很多污水通過前期生化以及硝化以後也含有大量的硝酸鹽,因為硝態氮十分穩定,且極易溶解於水,因此污染十分嚴重,極易擴散。
二、廢水中氮的危害
水中氮元素的過量排放會引起水體富營養化,使藻類大量繁殖,出現水華赤潮,當水中總氮含量大於0.3mg/L時,即達到富營養化的標准;另外,硝酸鹽本身對人無害,但在體內會被還原為亞硝酸鹽,一方面,亞硝酸鹽會與血紅蛋白反應生成高鐵血紅蛋白,影響氧的傳輸能力,特別對於嬰兒,易導致高鐵血紅蛋白症(藍嬰病);另一方面,亞硝酸鹽過高,會與蛋白生成亞硝胺,屬於強致癌物質,對健康危害極大。
三、總氮的去除:
1、氨氮的去除
含氨氮廢水目前市場上技術已經非常成熟,一般通過以下幾種辦法去除。
第一,折點加氯氧化法,通過加入次氯酸鈉或者漂白粉進行氧化,將氨氮轉化為氮氣釋放,目前市場上常見的氨氮去除劑基本以漂白粉為主。其反應方程式如下所示:
2NH2Cl + HClO →N2↑+3H++3Cl- +H2O
第二,利用微生物硝化和反硝化去除廢水中的氨氮,其原理是硝化菌和反硝化菌的聯合作用,將水中氨氮轉化為氮氣以達到脫氮目的。首先通過硝化細菌和亞硝化細菌將氨氮轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,然後再進行反硝化,將硝酸鹽轉化為氮氣。其反應原理圖如下所示:
2NH3+3O2→HNO2+H2O+能量(亞硝化作用)
2HNO2+O2→ 2HNO3+能量(硝化作用)
HNO3+CH3OH→N2 + CO2+H2O+能量(反硝化作用)
2、有機氮的去除
生物法,氮化合物在生物作用下可實現向氮氣的轉化:
化學法,通過氧化使氮化合物直接從有機氮、氨氮直接轉化為氮氣:
生物法成本較低,效果穩定,但工藝復雜,操作困難,且佔地面積較大,運行時間較長;化學法省去中間轉化步驟,更快速直接,但成本較高,折點加氯法控制難度大,效果不穩定。
3、硝態氮的去除
硝態氮主要是指硝酸根離子,目前有採用離子交換、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硝酸根離子的濃縮與轉移,無法真正去除總氮,濃縮以後的硝酸根廢液需要進一步處理。
在生物脫氮中,主要是指硝酸根離子通過反硝化細菌降解轉化為氮氣的過程。
『伍』 污水總氮超標的解決辦法
污水脫氮是在生物硝化工藝基礎上,增加生物反硝化工藝,其中反硝化工藝是指污水中的硝酸鹽,在缺氧條件下,被微生物還原為氮氣的生化反應過程。
生物促進總氮去除菌
一、廢水中總氮的構成
廢水中總氮主要由氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮組成,其中氨氮主要來自於氨水以及諸如氯化銨等無機物。有機氮主要來自於一些有機物中的含氮基團,比如有機胺類等。硝態氮在自然界中比較穩定,且含量較高,比如機械化學等工業使用大量與硝酸鹽相關的原材料作為氧化劑,同時很多污水通過前期生化以及硝化以後也含有大量的硝酸鹽,因為硝態氮十分穩定,且極易溶解於水,因此污染十分嚴重,極易擴散。
二、導致出水總氮超標的原因涉及許多方面,主要有:
1、污泥負荷與污泥齡
由於生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能獲得高效而穩定的的反硝化。因而,脫氮系統也必須採用低負荷或超低負荷,並採用高污泥齡。
2、內、外迴流比
生物反硝化系統外迴流比較單純生物硝化系統要小些,這主要是入流污水中氮絕大部分已被脫去,二沉池中NO3--N濃度不高。相對來說,二沉池由於反硝化導致污泥上浮的危險性已很小。另一方面,反硝化系統污泥沉速較快,在保證要求迴流污泥濃度的前提下,可以降低迴流比,以便延長污水在曝氣池內的停留時間。
運行良好的污水處理廠,外迴流比可控制在50%以下。而內迴流比一般控制在300~500%之間。
3、反硝化速率
反硝化速率系指單位活性污泥每天反硝化的硝酸鹽量。反硝化速率與溫度等因素有關,典型值為0.06~0.07gNO3--N/gMLVSS×d。
4、缺氧區溶解氧
對反硝化來說,希望DO盡量低,最好是零,這樣反硝化細菌可以「全力」進行反硝化,提高脫氮效率。但從污水處理廠的實際運營情況來看,要把缺氧區的DO控制在0.5mg/L以下,還是有困難的,因此也就影響了生物反硝化的過程,進而影響出水總氮指標。
5、BOD5/TKN
因為反硝化細菌是在分解有機物的過程中進行反硝化脫氮的,所以進入缺氧區的污水中必須有充足的有機物,才能保證反硝化的順利進行。由於目前許多污水處理廠配套管網建設滯後,進廠BOD5低於設計值,而氮、磷等指標則相當於或高於設計值,使得進水碳源無法滿足反硝化對碳源的需求,也導致了出水總氮超標的情況時有發生。
6、pH
反硝化細菌對pH變化不如硝化細菌敏感,在pH為6~9的范圍內,均能進行正常的生理代謝,但生物反硝化的最佳pH范圍為6.5~8.0。
7、溫度
反硝化細菌對溫度變化雖不如硝化細菌那麼敏感,但反硝化效果也會隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在30~35℃時,反硝化速率增至最大。當低於15℃時,反硝化速率將明顯降低,至5℃時,反硝化將趨於停止。因此,在冬季要保證脫氮效果,就必須增大SRT,提高污泥濃度或增加投運池數。
三、污水總氮超標的解決辦法:
1、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。首先通過硝化細菌和亞硝化細菌將氨氮轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,然後再進行反硝化,將硝酸鹽轉化為氮氣。其反應原理圖如下所示:
2NH3+3O2→HNO2+H2O+能量(亞硝化作用)
2HNO2+O2→ 2HNO3+能量(硝化作用)
HNO3+CH3OH→N2 + CO2+H2O+能量(反硝化作用)
2、有機氮的去除
生物法,氮化合物在生物作用下可實現向氮氣的轉化:
化學法,通過氧化使氮化合物直接從有機氮、氨氮直接轉化為氮氣:
生物法成本較低,效果穩定,但工藝復雜,操作困難,且佔地面積較大,運行時間較長;化學法省去中間轉化步驟,更快速直接,但成本較高,折點加氯法控制難度大,效果不穩定。
3、硝態氮的去除
硝態氮主要是指硝酸根離子,目前有採用離子交換、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硝酸根離子的濃縮與轉移,無法真正去除總氮,濃縮以後的硝酸根廢液需要進一步處理。
在生物脫氮中,主要是指硝酸根離子通過總氮去除菌降解轉化為氮氣的過程。
『陸』 請問總氮為什麼會超標該如何解決
農村生活污水的總氮主要來源村民日常生活的污水含中的有機氮、無機氮的分解、氧化等生活污水,以及家禽的尿液、糞便、雨水等,總氮的污染源多、排放量大、並且污水變化大。
總氮超標的解決辦法
廢水的總氮超標解決辦法有很多,從工藝的建設一般有三類;物理處理、生物處理、化學處理。例如物理吹脫法、生物處理法(A/O、A2/O等)、化學氧化法等。但是有沒有一種可以快速啟動厭氧池,讓厭氧池的微生物快速繁殖、掛摸快的、可持續性的呢?
你好,你給的參數太少了,請問總氮超標多少?是什麼廢水?是什麼處理工藝?甘度為你提供
生物法
在建設好的厭氧池中投加反硝化細菌,經過幾天的培養,在培養過程中投加碳源、合理控制參數PH值、水溫、溶解氧等,工作人員的維護下,可以降解高濃度廢水。
『柒』 總氮超標的處理方法有哪些
有機物導致的氨氮超標,解決辦法:(1)立即停止進水進行悶爆、內外迴流連續開啟;(2)停止壓泥保證污泥濃度;
(3) 如果有機物已經引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加污泥絮性、投加消泡劑來消除沖擊泡沫。
缺少碳源導致的總氮超標解決辦法:投加碳源。
『捌』 出水氨氮達標,總氮老是很高是怎麼回事怎麼解決
氨氮低,TN高,意味著出水TN中硝酸鹽佔大部分,分硝化效果不好。
可能存在兩個原因:
1)好氧末端曝氣過高,氧氣隨混合液迴流至缺氧段做電子受體,阻礙了硝酸鹽的還原,故總氮高:
2)迴流比不合適,一般100%的污泥迴流比意味著50%的硝氮進行反硝化;混合液迴流至缺氧段國內控制比例大約從100%-300%,請根據貴廠能耗考慮調整;
3)進水碳源不足,氨氮過低,可以理解成COD去除良好情況下自養菌氧化過程足夠長,COD進水濃度低,可以造成反硝化碳源缺乏,好氧段COD負荷低,氨氮氧化過程相應延長。
綜上所述,可以從這三個方面去入手。
『玖』 污水處理總氮,氨氮超標怎麼解決
樓主您好,我來為您解答下,如果總氮超標的話,需要檢測總氮中哪種氮存在超標現象(氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮)。
超標現象之一:氨氮超標,說明好氧硝化系統存在問題,這時候需要檢測和核算系統中的鹼度、溶解氧、停留時間是否合理,調整後再進行下一步分析。這是第一步。
超標現象之二:硝態氮超標,這中情況說明反硝化存在問題,需要核算系統的迴流量,碳源是否合理(新爾特研究的反硝化菌碳氮比是5:1才能良好進行,5是碳源,1是硝態氮和亞硝態氮,不是其它的總氮,否則不準確)。
超標現象之三:有機氮超標,一般有兩種原因,一是該有機氮非常穩定,難以破解,而是生化系統存在嚴重問題,不能把有機氮分解開來。
樓主,涉及到技術點和工況較多,因此需要具體問題具體分析,有需要可以聯系,希望對您有幫助。
新爾特生物為您提供。
『拾』 總氮超標什麼原因
工業廢水處理中,各行業有關總氮的問題不少,總氮包括有機氮、氨氮、硝態氮,每種成分都可能存在問題。隨著人們對污水總氮處理問題的研究,有大量的新型脫氮工藝涌現,但由於工藝不成熟,大部分污水處理廠仍然採用傳統的生物脫氮法。
傳統的生物脫氮工藝基本原理是在生物處理過程中,先將有機氮轉化為氨氮,再通過硝化菌和反硝化菌的作用將氨氮轉化為亞硝態氮和硝態氮,最終通過反硝化作用將硝態氮轉化為氮氣完成脫氮。總氮處理中硝化與反硝化反應的進行存在相互制約的關系,在有機物大量存在的情況下,自養硝化菌對氧氣和營養物的競爭力不如好養異養菌;反硝化需要有機物作為電子供體,但是硝化過程去除了大量的有機物,導致反硝化過程中缺乏碳源,所以為了得到良好的總氮處理效果,發展出了各種生物脫氮方法相結合的工藝,如A/O工藝、A2/O工藝等等。
經過組合的工藝在總氮處理中,要對硝化菌和反硝化菌的反應環境分別控制,從而均衡兩者之間的矛盾加大了運行成本。在我們實際污水處理過程中,氨氮超標是很容易避免和解決的,難解決的是硝態氮超標導致的總氮超標問題,也就是說反硝化反應的控制,因此這里提出硝態氮處理的解決辦法。
針對傳統工藝的反硝化反應問題,採用總氮處理富增集成裝備IDN-BMP,對原有池體進行優化改造,達到高效反硝化的目的。
IDN-BMP總氮處理裝備提升脫氮效率的原因如下:
第一,採用特殊定製的填料,超細纖維絲在改性葯劑內經浸洗-連續編織,形成具有親水性的膨脹性生物巢,能夠快速富集大量優質反硝化菌;
第二,採用湛清環保耐毒/耐鹽菌株 IDN-B5反硝化脫氮菌,環境適應性強,能夠在 5d 內復甦並發揮作用;
第三,該裝備中採用了特殊的脫氣裝置,結合 CFD 模擬模擬技術,強化了微生物在空間內的分布狀態。
眾所周知,反硝化脫氮菌在反硝化反應中起著非常重要的作用,選用活性高、適應能力強的菌種就是促進反硝化系統的快速進行,提升脫氮能力。