石家庄窑炉脱氮反应器废水处理
新型脱氮反应器的工艺:厌氧氨氧化作用即在厌氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体,将氨氮氧化为氮气的生物反应过程。这种反应通常对外界条件(pH值、温度、溶解氧等)的要求比较苛刻,但这种反应由于不需要氧气和有机物的参与,因此对其研究和工艺的开发具有可持续发展的意义。厌氧氨氮化一般前置短程硝化工艺,将废水中的一部分氨氮转化成亚硝酸盐。厌氧氨氧化是一个微生物反应,反应产物为氮气。具有一些优点:由于氨直接作反硝化反应的电子供体,可免去外源有机物,既可节约运行费用,也可防止二次污染;由于氧得到有效利用,供氧能耗下降;由于部分氨没有经过硝化作用而直接参与厌氧氨氧化反应,产酸量下降,产碱量为零,这样可以减少中和所需的化学试剂,降低运行费用,也可以减轻二次污染。脱氮反应器的运行需要控制反应器中的温度、pH值、氧气含量等因素。石家庄窑炉脱氮反应器废水处理
脱氮反应器
生物脱氮技术(BNR)除氮工艺硫化物对于NOB的生长具有可逆性抑制作用,硫化物作为抑制剂去控制NOB在短程硝化中的生长,能够短时间实现短程硝化。硫化物也可以在自养型短程反硝化中作为电子的供体,推动反应进行,不需要再另外添加碳源。硫化物的获取相对来说较简易,可通过硫酸盐还原菌制备硫化物,为处理大量含有硫酸根的废水提供了选择。利用硫化物推动自养型短程硝化反硝化,在C/N约为0.6的条件下,高效去除污水中生物氮含量。在短程硝化启动阶段引入硫化物,利用硫化物的抑制作用在低氧条件下快速建立稳定的短程硝化过程,在厌氧条件下利用硫化物作为电子供体在短程反硝化中除氮,从而实现对污水高效节能一体化生物除氮处理。上海脱氮反应器设备利用短程硝化反硝化原理,可实现低C/N的水产养殖废水脱氮。
硝态氮脱氮反应器是经过特殊结构设计的撬装式反硝化设备,专为各类工业废水处理研发,可解决电镀、化工、线路板、医药、印染、食品等行业生化二沉池出水总氮超标问题以及钢铁、玻璃、光伏等行业大量使用硝酸后的废水总氮超标问题,可适应工业废水高盐分、高毒性、高硝氮、波动大的水质特点。1.脱氮效率高——正常运行脱氮负荷1kg N/m³•d,出水总氮稳定达标。2.占地面积小——10t/h的处理量,降低20mg/L总氮,占地面积只有6㎡。3.易操作维护——全自动控制,无需更换填料,反冲洗水量少、频率低。4.污泥产量少——反冲洗排出的少量微生物回流至生化池继续分解。5.运行成本低——去除20 mg/L的总氮,吨水成本小于1元。
脱氮反应器的短程硝化反硝化工艺:传统的脱氮工艺是将NH4+氧化成NO2-,再氧化成NO3-;起作用的分别是亚硝酸菌和硝酸菌,统称为硝化菌,可得如下结论:亚硝化过程产生的能量比硝化过程产生的能量多,因而前者反应速率较后者快;亚硝化过程中产生大量的H+,使系统pH值降低,而硝化过程对系统的pH值无影响;亚硝化过程和硝化过程好氧比为3:1;亚硝酸菌和硝酸菌的生理特性大致相似,但前者的时代周期短,生长较快,因此较能适应冲击负荷和不利的环境条件。脱氮反应器的主要使用场景包括燃煤电厂、钢铁厂、水泥厂等高污染物排放企业。
脱氮反应器的运作原理主要包括三个阶段:氨的氧化、硝化反应和反硝化反应。(1) 氨的氧化:首先,废气或废水中的氨在氧化作用下被转化为亚硝酸根(NO2-)和硝酸根(NO3-)。这一过程主要由氨氧化菌完成。这些细菌在生长过程中需要氧气,因此,在氨氧化阶段,反应器内需要保持一定的氧气浓度。化学方程式:NH3 + O2 → NO2- + H+ + H2O;(2) 硝化反应:在硝化反应阶段,亚硝酸根和硝酸根被转化为氮气(N2),这一过程由硝化菌完成。在这个过程中,需要提供足够的氧气和适宜的温度和pH值,以确保硝化菌的有效生长和繁殖。化学方程式:2NO2- + O2 → 2NO3- 2NO3- + 4H+ + 3O2 → 2N2 + 6H2O。SBR脱氮工艺与A/O工艺相比,其运行方式有所不同。武汉ANAMMOX脱氮反应器处理费用
脱氮反应器的SBR工艺自动化程度较高。石家庄窑炉脱氮反应器废水处理
脱氮反应器的运行还需要注意一些环保问题,如反应器内产生的氮气的排放、反应器内微生物的生长和死亡等,以保护环境和生态系统的健康。脱氮反应器的运行需要进行定期的检修和维护,包括反应器内设备的清洗、微生物的添加和调控、废水的监测等,以保证反应器的正常运行和去除效率。脱氮反应器的设计需要考虑多种因素,如废水的水质、水量、温度、pH值等,以及反应器的体积、氧气供应、微生物种类等,以保证反应器的去除效率和运行稳定性。脱氮反应器的设计还需要考虑一些经济和环保问题,如设备投资、能耗、维护和管理等方面,以及废水处理后的排放标准和环境保护要求等。石家庄窑炉脱氮反应器废水处理
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