硫自养脱氮填料
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SR-01硫自养脱氮填料

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2024-11-11 14:37:03
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山东善若环境科技有限公司

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产品简介

硫自养反硝化脱氮填料是善若公司自主研发的脱氮生物载体。用于解决国内外市政生活污水处理、工业废水处理以及自然水体修复过程中总氮去除效率低、去除难度大、去除成本高的问题。该填料实现了自养/异养协同反硝化达到脱氮除磷效果。摆脱了传统污水处理脱氮过程中对有机碳源的依赖,能够高效、低成本的去除污水中的总氮。具有机械强度高、多孔性强、传质能力强、天然无污染的特点。

详细介绍

废水脱氮除磷新工艺

如今绝大部分废水项目提标改造,是由于生物处理不能将废水中氮和磷降低到排放标准,因此才会有了MBR,反硝化滤池等工艺,今天我们聊一下废水中的氮是怎么样被去除的,内容较多且具干货性质。


如何除去污废水中的氮

脱氮技术包括化学法和生物法,由于化学法会产生二次污染,而且成本高,所以一般使用生物脱氮技术。

硫自养脱氮填料


一、生物脱氮

污水生物处理脱氮主要是靠一些专性细菌实现氮形式的转化;含氮有机化合物在微生物的作用下首先分解转化为氨态氮NH4+或NH3,这一过程称为“氨化反应”;硝化菌把氨氮转化为硝酸盐,这一过程称为“硝化反应”;反硝化菌把硝酸盐转化为氮气,这一反应称为“反硝化反应”,含氮有机化合物最终转化为氮气,从污水中去除。


1、硝化过程

硝化菌把氨氮转化为硝酸盐的过程称为硝化过程,硝化是一个两步过程,分别利用了两类微生物——亚硝酸盐菌和硝酸盐菌。这两类细菌统称为硝化菌,这些细菌所利用的碳源是CO32-、HCO3-和CO2等无机碳。

由亚硝酸盐菌把氨氮转化为亚硝酸盐,第二步由硝酸盐菌把亚硝酸盐转化为硝酸盐。

这两个过程释放能量,硝化菌就是利用这些能量合成新细胞和维持正常的生命活动,氨氮转化为硝态氮并不是去除氮而是减少了它的需氧量。

氧化1g氨氮大约需要消耗4.3gO2和8.64gHCO3-(相当于7.14gCaCO3碱度)。

硝化过程的影响因素:

1)温度:硝化反应适宜的温度范围是30~35℃,温度不但影响硝化菌的比增长速率,而且会影响硝化菌的活性。

2)溶解氧:硝化反应必须在好氧条件下进行,溶解氧浓度为0.5~0.7mg/L是硝化菌可以容忍的极限,溶解氧低于2mg/L条件下,氮有可能被硝化,但需要较长的污泥停留时间,因此一般应维持混合液的溶解氧浓度在2mg/L以上。

3)pH和碱度:硝化菌对pH特别敏感,硝化反应的pH是在7.2~8之间。每硝化1g氨氮大约需要消耗7.14gCaCO3碱度,如果污水没有足够的碱度进行缓冲,硝化反应将导致pH值下降、反应速率减慢。

4)有毒物质:过高的氨氮、重金属、有毒物质及某些有机物质对硝化反应都有抑制作用。

5)泥龄:一般来说,系统的泥龄应为硝化菌世代周期的两倍以上,一般不得小于3~5d,冬季水温低时要求泥龄更长,为保证一年四季都有充分的硝化反应,泥龄通常都大于10d。

6)碳氮比:BOD5与TKN的比值是C/N,是反映活性污泥系统中异养菌与硝化菌竞争底物和溶解氧能力的指标。C/N不同直接影响脱氮效果。一般认为,处理系统的BOD5负荷低于0.15BOD5/(MLVSS·d)时,硝化反应可以正常进行。


2、反硝化过程

反硝化过程是反硝化菌异化硝酸盐的过程,即由硝化菌产生的硝酸盐和亚硝酸盐在反硝化菌的作用下,被还原为氮气后从水中溢出的过程。反硝化过程主要在缺氧状态下进行,溶解氧的浓度不能超过0.2mg/L,否则反硝化过程就要停止。

反硝化也分为两步,由硝酸盐转化为亚硝酸盐,第二步由亚硝酸盐转化为一氧化氮、氧化二氮和氮气。

 

反硝化的影响因素:

1)温度:反硝化的适宜温度范围是35~45℃。

2)溶解氧:为了保证反硝化过程的进行,必须保持严格的缺氧状态,保持氧化还原电位为-50~-110mV;为使反硝化反应正常进行,悬浮型活性污泥系统中的溶解氧保持在0.2mg/L以下;附着性生物处理系统可以容许较高的溶解氧浓度,一般低于1mg/L。

3)pH值:范围在6.5~7.5。

4)碳源有机质:需要提供足够的碳源,碳源物质不同,反硝化速率也不同。

5)碳氮比:理论上将1g硝酸盐氮转化为氮气需要碳源物质BOD5 2.86g。

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