影响吹脱影响气候的主要因素素有哪些

金昊三扬环保(多图)、小型氨氮吹脱塔_山东水处理设施_云商网招商信息
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金昊三扬环保(多图)、小型氨氮吹脱塔
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另外气液比、喷淋密度等操作条件也是影响吹脱效率的主要因素。下面以逆流塔为例分析液气比的确定及其影响。 空气吹脱法是将废水与气体接触,将氨氮从液相转移到气相的方法。该方法适宜用于高浓度氨氮废水的处理。吹脱是使水作为不连续相与空气接触,利用水中组分的实际浓度与平衡浓度之间的差异,使氨氮转移至气相而去除废水中的氨氮通常以铵离子(nh4+)和游离氨(nh3)的状态保持平衡而存在。将废水ph值调节至碱性时,离子态铵转化为分子态氨,然后通入空气将氨吹脱出。吹脱法除氨氮,去除率可达60%~95%,工艺流程简单,处理效果稳定,吹脱出的氨气用***吸收生成可回用于纯碱生产作母液,小型氨氮吹脱塔,也可根据市场需求,用水吸收生产或用吸收生产硫副产品,未收尾气返回吹脱塔中。
小型氨氮吹脱塔|金昊三扬环保(图)由金昊三扬环保机械股份有限公司提供。小型氨氮吹脱塔|金昊三扬环保(图)是山东金昊三扬环保机械股份有限公司(www.jinhaosanyang.net)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取新的信息,联系人:黄浩。
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缓存时间: 5:06:15当前位置:第六篇 废水的再生利用与排放&&& 第二十章 脱氮除磷
第一节 氮的去除
&Na+&Ba2+&Ca2+&Mg2+
&沸石的适宜pH:6-8
&饱和的沸石可用5g/L的石灰乳或饱和石灰水再生
&(2)空气吹脱
&& 定义:在碱性条件下(pH&10.5),废水中的氨氮主要以NH3的形式存在,当废水与空气充分接触,水中具有挥发性的NH3将由液相向气相转移,从而脱除水中的氨。
&& 影响氨吹脱效果的主要因素有:
&&&& &&&&①pH值:& pH值上升,水中游离氨比例增加,氨的脱除效果也相应提高。一般pH值的控制范围为10.8~11.5;
&& ②温度: 水温降低时氨的溶解度增加,吹脱效率降低。
&& ③水力负荷:一般水力负荷为2.5~5m3/m2·h;
&& ④气水比:& 一般,气水比可取(m3/m3);
&& ⑤填料构型与高度:& 由于反复溅水和形成水滴是氨吹脱的关键,因此,填料的形状、尺寸、间距、排列方式等都对吹脱效果有影响。一般填料间距40~50mm,填料高度为6~7.5m
&& ⑥结垢控制:& 填料结垢(CaCO3)将降低吹脱塔的处理效率,控制方法有用高压水冲洗垢层;在进水中投加阻垢剂,采用不含或少含CO2的空气吹脱;采用不易结垢的塑料填料代替木材等。
&&&&&&&&&&&&& 优缺点:去除率可达60~95%,流程简单,处理效果稳定,基建费和运行费较低,可处理高浓度含氨废水。但气温低时吹脱效率低,填料结垢往往严重干扰运行,且吹脱出的氨对环境产生二次污染。
& &三、折点氯化
&&&&&&& 定义:投加过量氯或次氯酸钠超过“折点”,使废水中的氨完全氧化为N2的方法,称为折点氯化法。
&&&&&& &反应原理:
&&&&& 优缺点:折点氯化法对氨氮的去除率可达到90%以上,处理效果稳定,不受水温影响,基建费用也不高。但运行费用高。此外,残余氯及氯代有机物须进行后处理。
&&&&& 水量较小的工业污水一般用以上三种方法,生活污水用生物法进行脱氮处理。
&四、生物法脱氮
&&&& 定义:水中的氮化合物在微生物的作用下被转化为氮气的过程称之为生物脱氮。过程步骤:包括氨化、同化、硝化和反硝化等多种生物反应。
& (一)氨化
含氮有机物在微生物的作用下被分解产生氨的过程称为氨化,在传统二级生物处理中完成。
(二)同化
在生物处理过程中,污水中的一部分氮(氨态或有机氮)被同化成微生物细胞的组成成分。存在于微生物细胞和和内源呼吸残留物中的氮可以在二次沉淀池中以剩余污泥的形式从污水中去除。
(三)硝化
在有氧条件下,通过氨氧化菌和亚硝酸氧化菌的作用将氨氧化成亚硝酸和硝酸的过程,称为硝化。
这一过程分为两个阶段:在AOB的作用下,氨被转化为亚硝酸(也称亚硝化作用);然后亚硝酸在NOB作用下,被进一步转化为硝酸。
硝化过程的反应式如下:
由上式可知:(1)在硝化过程中,1g氨氮被转化为硝酸盐氮时需氧4.57g(其中亚硝化反应需氧3.43g,硝化反应需氧1.14g);(2)硝化过程中要释放出质子(H+),将消耗废水中的碱度。每氧化1g氨氮,将消耗碱度7.1g(以CaCO3计)。
氨氧化菌和亚硝酸氧化菌合称为硝化菌,属专性好氧自养菌,广泛存在于土壤中,在自然界的氮循环中起着重要作用,但世代周期较长,对环境比较敏感,所以增殖慢。
影响硝化过程的主要因素有:
(1)pH值 &硝化反应要消耗碱度,因此,如果污水中碱度不足,则随着硝化的进行,pH值会急剧下降。硝化细菌对pH值十分敏感,氨氧化菌和亚硝酸氧化菌分别在pH值为7.0~7.8和7.7~8.1时活性最强
& (2)温度& 硝化反应速度受温度影响很大,水温以不低于15℃为宜
必须大于硝化菌的最小世代时间
,一般应取
,为10~15d。
(4)溶解氧& 氧是硝化过程的最终电子受体,其浓度太低将不利于硝化反应的进行。一般在活性污泥曝气池中进行硝化时,溶解氧应保持在2~3mg/L以上。
(5)BOD负荷& 硝化菌属自养型微生物,而BOD氧化菌属异养型微生物。若BOD5负荷过高,生长速率较高的异养型菌迅速繁殖,与生长速率较低的硝化菌争夺溶解氧,而不利于硝化菌生长,最终导致硝化速率降低。一般采用低负荷运行或延长曝气时间。
&&&& (四)反硝化
&&&&& 定义:在缺氧条件下,兼性细菌(反硝化菌)将
还原成N2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体(供氢体)是各种各样的有机底物(碳源)。
& 在生物反硝化过程中,不仅可使
被还原,而且还可使有机物氧化分解,并在反硝化过程中会产生碱度。
& 影响反硝化的主要因素有:
&&&& (1)温度& 温度对反硝化的影响较大。一般以 20~40℃为宜。若在气温过低的冬季,可采取增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果。
(2)pH值& pH值是影响反硝化作用的重要因素,对于反硝化细菌生长来说,最适宜的pH值为7.0~8.5。当pH值大于8.5或小于6时,反硝化的速度将大幅下降。
(3)溶解氧& 通常反硝化反应器内溶解氧浓度应控制在0.5mg/L(活性污泥法)或1mg/L以下(生物膜法);
(4)有机碳源& 当废水中有机碳源充足(BOD5/TN&3~5)时,可无需外加碳源。当废水所含的碳氮比低于该值时,就需另外投加有机碳。
五、生物脱氮工艺流程
&&& (1)三级活性污泥法脱氮工艺:
(电子受体)还原为N2,达到BOD的氧化和反硝化的双重目的。原污水中的氨氮和反硝化池中有机氮分解产生的氨氮与反硝化中生成的碱度(可作为硝化过程的中和剂)一起进入硝化池,进行硝化反应,将氨氮氧化为硝酸盐氮,同时剩余的BOD也在此被进一步氧化分解。
A/O工艺的特点如下:
—总氮去除效率;
&&&&& r—混合液回流比
&&&&& R—污泥回流比。
对于城市污水,一般回流比r为200%。
3) 污泥龄(生物固体平均停留时间) 为了保证在硝化反应器内保持足够数量的硝化菌,A/O系统通常采取较长的污泥龄,一般在20d以上。
4) N负荷率& N负荷率应低于0.3gN/(gMLSS·d),高于此值脱氮效果将急剧下降。
(3)Bardenpho工艺
Bardenpho工艺由两级A/O工艺所组成。由于增加了一级A/O,总氮去除率得以提高,可达90%~95%。以下试题来自:
问答题计算题从活性污泥曝气池中取混合液500ml,注入500ml的量筒内,30min后沉淀污泥量为150ml,试求污泥沉降比。若MLSS为3g/L,试求污泥指数。根据结果计算,你认为该曝气池的运行是否正常?
污泥沉降比SV=150/500=15%若其MLSS为3g/L,可求得污泥指数为SVI=15×10/3=100(mL/g)其值介于50~150之间......
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