知识点:搅拌器
气泡式臭氧接触反应器国内水处理中应用最多的一种,根据反应器内产生气泡装置的不同,又可分为多孔扩散式、表面曝气式和塔板式三种,该种接触反应设备臭氧利用率高,接触时间短、不易堵塞但耗能大、结构复杂、造价高等;水膜式臭氧接触反应器(西安污水处理)不论规模大小及臭氧和水中杂质的多少都能适应,但填料空隙较小,废水含悬浮物时易堵塞。水滴式臭氧接触反应设备结构简单,造价低,但对臭氧的吸收能力也低。另外喷头易堵塞,预处理要求高,适用于受传质速率控制的反应。 西安天泽水处理技术发展有限公司
高氨氮、硝化反应问题的解决之路! 氨氮超标问题对于很多的水友来说,是个难题。(高手可以忽略) 生物脱氮是污水处理行业应用广泛的一种脱氮方式,但是在实际操作运行中,生物脱氮的问题相当的多且操作难度大: 高浓度氨氮废水冲击, 硝化菌流失出水氨氮浓度升高, 氨氮去除效率低导致进好氧池多少指标出好氧池多少指标 ··· ··· 最为重要的一点是,生化系统的崩
膜生物反应器(TMBR):膜生物反应器主要由膜组件和生物反应器两部分构成。大量的微生物(活性污泥)在生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触,通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖,同时使有机污染物降解。膜组件通过机械筛分、截留等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。大分子物质等被浓缩后返回生物反应器,从而避免了微生物的流失。膜组件相当于传统工艺的二沉池,但是克服了传统二沉池的很多缺点,膜生物反应器的主要特点详见下述。 膜生物反应器的主要特点1、污染物去除效率高,出水水质好2、适应性强,耐冲击负荷3、工艺流程短,系统设备简单紧凑,占地面积小4、易实现自动化控制,维护简单,节省人力5、系统启动速度快,水质可以很快达到要求
硝化反应中碱度的影响及计算举例
厌氧生物处理,又被称为厌氧消化、厌氧发酵,是指在厌氧条件下由厌氧或兼性微生物的共同作用,使有机物分解并产生甲烷和二氧化碳的过程。最初的厌氧处理工艺仅被应用于生活污水的处理,之后又被应用于污泥消化分解,进而应用于工业废水的处理,并且发展了很多效果良好的厌氧生物处理工艺。传统厌氧生物处理技术具有水力停留时间长、有机负荷低、池容大等的缺点,制约了厌氧生物处理技术的推广和应用。
游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
低温对硝化反硝化反应的影响及应对措施 一、低温对硝化反硝化的影响
知识点:内置式膜生物反应器
硝化反应是指在微生物的作用下,氨氮(NH3)或铵盐(NH4+)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-)的过程。这一过程对于水处理和环境工程非常重要,因为它有助于去除水中的氨氮污染。 生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。
最近接触的污水出现了氨氮高,造成处理上的麻烦。发个文献大家一起看看。
SBR小试系统有效容积15L,进水量、排水量为10L,HRT=11小时,曝气时长=8小时,不排泥,DO≈2-4,pH7-8,悬浮培养,进水氨氮70,出水氨氮30。已经运行了半个月了,氨氮依然不能有效去除,想求教怎么提高硝化速率,这样运行问题在哪里?为什么不能有效去除氨氮?
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。
硝化反应的特点
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