上海厌氧氨氧化脱氮反应器工作原理
脱氮反应器的工艺:曝气生物滤池(BAF)工艺。工艺特点:1.采用气水平行上向流,使得气水进行极好均分,防止了气泡在滤料层中凝结核气堵现象,氧的利用率高,能耗低;2.与下向流过滤相反,上向流过滤维持在整个滤池高度上提供正压条件,可以更好的避免形成沟流或短流,从而避免通过形成沟流来影响过滤工艺而形成的气阱;3.上向流形成了对工艺有好处的半柱推条件,即使采用高过滤速度和负荷,仍能保证 BAF 工艺的持久稳定性和有效性;4.采用气水平行上向流,使空间过滤能被更好的运用,空气能将固体物质带入滤床深处,在滤池中能得到高负荷、均匀的固体物质,从而延长了反冲洗周期,减少清洗时间和清洗时用的气水量;5.滤料层对气泡的切割作用是使气泡在滤池中的停留时间延长,提高了氧的利用率;6.由于滤池极好的截污能力,使得 BAF 后面不需再设二次沉淀池。脱氮反应器技术可以在生产和社会发展中实现生态优先,带来“绿色成长”的新机会和新空间。上海厌氧氨氧化脱氮反应器工作原理
脱氮反应器
新脱氮反应器工艺:同步硝化反硝化(SND)脱氮工艺的原理:较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就曾多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND系统提供了今后降低投资并简化生物除氮技术的可能性。优点:①SND能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加。②减少传统反应器的容积,节省基建费用。③对于只由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间。④曝气量的节省,能够进一步降低能耗。江苏反硝化脱氮反应器报价生物脱氮技术(BNR)基于有效性、经济性以及环境友好性等优点。
ANAMMOX脱氮反应器是新一代污水生物脱氮技术,具有高效、节能、减少温室气体排放和环境友好等优势。城镇污水的生物脱氮处理氨氮浓度较低,对短程硝化的有效控制提出挑战,同时厌氧氨氧化在低浓度、短水力停留时间(HRT)、高负荷中试运行中需要切实有效措施实现稳定运行。本项目拟通过实现反应器的更好的设计和运行条件的优化,并开发控制模块软件,实现低氨氮条件短程硝化稳定运行。采用菌群颗粒化与膜生物反应器相结合的方式,确定反应器结构、高径比、水力负荷和气体上升速率,得到更好的运行工艺参数以减缓膜污染,考察菌群多样性及功能,形成低氨氮、高负荷条件下ANAMMOX的稳定高效运行。
脱氮反应器的MBBR工艺是基于生物滤池和生物流化床工艺发展起来的,在同时发挥生物膜法和活性污泥法的优势下,克服了生物膜法常遇到的填料堵塞和反冲洗的高能耗,还克服了活性污泥法的污泥流失等问题,使其生物处理效果更为有效。MBBR载体使用聚合高分子材料制成,高分子材料中融合多种有利于微生物快速附着生长的微量元素,经过特殊工艺改性、构造而成,具有比表面积大、 亲水性好、生物活性高、挂膜快、处理效果好、使用寿命长、成本低、效率高等优点。硝态氮脱氮反应器有特殊定制的多孔填料。
生物脱氮的影响因素:生物硝化反应的适宜温度范围为20~30℃,15℃以下硝化反应速率下降,5℃时基本停止。反硝化适宜的温度范围为20~40℃,15℃以下反硝化反应速率下降。实际中观察到,生物膜反硝化过程受温度的影响比悬浮污泥法小,此外,流化床反硝化温度的敏感性比生物转盘和悬浮污泥的小得多。硝化反应过程是以分子氧作为电子终受体的,因此,只有当分子氧(溶解氧)存在时才能发生硝化反应。pH值是影响废水生物脱氮工艺运行的重要参数之一。生物脱氮硝化与反硝化过程实际上是一个对立的统一体,这是由硝化菌和反硝化菌的自身属性决定的。脱氮反应器的运行需要定期检查反应器中的微生物数量和种类。上海厌氧氨氧化脱氮反应器工作原理
单级全程自养脱氮(CANON)工艺是一种基于亚硝酸氮的单级全程自养脱氮工艺。上海厌氧氨氧化脱氮反应器工作原理
AMX是公司自主研发的、用于去除废水中高浓度氨氮的处理装置,采用筛选出的专性厌氧氨氧化菌(红菌),配套高效的脱氮反应器,将沸水中的氨氮在不消耗碳源的条件下转化为氮气,实现低能耗的生物脱氮。应用领域:适用于高氨氮废水,如氨基酸废水、大豆蛋白废水、养殖废水、垃圾渗沥液、污泥消化液和其他高氮废水的处理。优点:不消耗碳源;无需大量曝气;去除率高>80%;处理负荷高3kg*N/m3*d;节省运行成本>60%;节约占地60%,可以有效的解决成本问题和占地问题。上海厌氧氨氧化脱氮反应器工作原理
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