高效脱氮反应器的脱氮原理是什么?脱氮:要先硝化,再反硝化。除磷:厌氧释磷,好氧吸磷。影响因素有:do、碳源。好氧阶段,do控制在1-2ppm即可,缺氧厌氧阶段do<0.5ppm。反硝化和释磷都需要碳源,若是碳源不足,要适当补充碳源。就脱氮除磷来说运行方式:厌氧阶段进水,一方面嗜磷菌释放磷,一方面有机物发酵。要保证污泥与进水充分接触。好氧阶段,主要控制溶解氧及反应时间,作用去除cod,进行硝化及去除废水中磷。由好氧进入厌氧要经历缺氧,作用就反硝化脱氮,要保证泥水充分接触。污泥驯化阶段:应该先在好氧阶段驯化污泥,保证污泥的良好活性,然后才能进行后续调试。通过调整生化反应时间和检测出水氨氮、cod、tp确定好氧、缺氧及厌氧的运行参数。sbr若是不设搅拌机,则在缺氧厌氧阶段泥水就不能充分接触,去除效果自然不好。若好氧时间短,则硝化不完全;若缺氧时间短,则反硝化不完全;若厌氧时间长,则出水tp去除率偏低。高负荷好氧脱氮膜反应器优势:可实现氨氮、总氮去除的同时又实现胶状COD的去除,取得更好的出水水质。南京高效脱氮反应器价格
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近年来,随着水环境污染和水体富营养化现象在许多地区日益严峻,生物脱氮工艺越来越多地收到人们的重视,对污水厂出水水质制定了严格的氨氮排放标准。ANO生物脱氮工艺流程中,原污水先进入缺氧池,再进入好氧池,并将好氧池的混合液与沉淀池的污泥同时回流到缺氧池。污泥和好氧池混合液的回流保证了缺氧池和好氧池中有足够的微生物并使缺氧池得到好氧池中硝化产生的硝酸盐。而原污水和混合液的直接进入又为缺氧池反硝化提供了充足的碳源有机物,使反硝化反应能在缺氧池中得以进行。反硝化反应后的出水又可在好氧池中进行BOD5的进一步降解和硝化作用。缺氧池和好氧池可以是两个单独的构筑物。生物脱氮的机理是通过污水的硝化和反硝化实现的。硝化是异样微生物将含氮化合物转化为硝态氮的过程,是好氧过程,所以在好氧区进行。反硝化是异养微生物将硝态氮转化为氮气的过程,在无氧条件下硝态氮作为有机物氧化过程中电子受体,所以它在缺氧区进行。因此脱氮过程又称缺氧~好氧工艺,简称ANO工艺。
近年来,水体氮素污染引起的富营养化严重,氮素超标所导致的湖泊藻类爆发及沿海“赤潮”频频发生,目前大部分污水处理厂采用较成熟的传统活性污泥法脱氮,但其不能达到高效脱氮的效果,反而增加了污泥产量高的压力。高效脱氮反应器是避免传统活性污泥法存在的剩余污泥产量高、占地面积大等问题而研发的产物,高效脱氮反应器具有高效脱氮能力,可将废水中的总氮有效去除。高负荷好氧脱氮膜反应器适用于市政及各工业污水处理,尤其适合占地紧凑的工业领域,如制药、化工、发酵、食品等含高COD和高总氮的有机废水处理。脱氮反应器罐体式设计,可以全密闭,避免废气排放,更加友好的周边环境。
脱氮反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,可以实现很低的剩余污泥排放; 同时膜能够截留几乎所有的微生物,尤其是针对难以沉淀的、增殖速度慢的微生物,因此系统内的生物相非常丰富,活性污泥驯化、增量的过程缩短,处理的深度和系统抗冲击的能力得以加强,处理水质稳定;而独特设计的高负荷AO脱氮系统保证了稳定的COD、氨氮和总氮(TN)去除效果。脱氮反应器适用于市政及各工业污水处理,尤其适合占地紧凑的工业领域,如制药、化工、发酵、食品等含高COD和高总氮的有机废水处理。高负荷好氧脱氮膜反应器适用于市政及各工业污水处理。武汉高效脱氮反应器价钱
高负荷好氧脱氮膜反应器的优势:塔式的AO生化系统,负荷高,占地少。南京高效脱氮反应器价格
随着污水排放总量的不断增加,以及合成洗涤剂、化肥和农药的普遍使用,氮磷营养物质引起的水质富营养化问题日益突出,严重污染了水体,丧失和限制了水体原有的使用功能。因此污水除磷脱氮问题在全球范围内引起普遍重视,围绕除磷脱氮这一要求展开了普遍的技术研究和工程运用,并取得了重大进展。出现了各种各样的高效低耗型污水除磷脱氮处理技术和工艺流程,其中就有膜生物反应器脱氮技术。利用膜生物反应器脱氩主要工艺流程有:传统的生物脱氮工艺与膜生物反应器的结合,新型脱氮工艺与膜生物反应器的结合。高负荷好氧脱氮膜反应器的优势能使塔式的AO生化系统,负荷高,占地少。南京高效脱氮反应器价格
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