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本系统生化处理段采用缺氧/好氧(A/O)工艺,A/O工艺通常是在常规的好氧活性污泥法处理系统前,增加一段缺氧生物处理过程。在好氧段,好氧微生物氧化分解污水中的BOD5,同时进行硝化反应,有机氮和氨氮在好氧段转化为硝化氮并回流到缺氧段,其中的反硝化细菌利用氧化态氮和污水中的有机碳进行反硝化反应,使化合态氮变成分子态氮,同时获得同时去碳和脱氮的效果。这里着重介绍生物脱氮原理。 1) 生物脱氮的基本原理...查看详情
硝化细菌硝化反应过程:在有氧条件下,氨氮被硝化细菌所氧化成为亚硝酸盐和硝酸盐。他包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌参与将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;硝酸菌参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应,亚硝酸菌和硝酸菌都是化能自养菌,它们利用CO2、CO32-、HCO3-等做为碳源,通过NH3、NH4 、或NO2-的氧化还原反应获得能量。硝化反应过程需要在好氧(Aerobic或Oxic)条件下进行,并以氧做为电子...查看详情
反硝化菌在污水脱氮中应用反硝化是在反硝化细菌的作用下,以硝酸盐作为最终电子受体而进行的无氧呼吸过程.从污水脱氮的角度论述反硝化在污水脱氮中的作用、污水脱氮的机理、污水脱氮过程中反硝化作用的影响因素等.从反硝化的角度出发,论述了反硝化细菌的类群、反硝化作用的机理、反硝化细菌细胞中参与反硝化过程的关键酶.反硝化菌在污水脱氮中应用反硝化细菌是一种能引起反硝化作用的细菌。多为异养、兼性厌氧细菌,如反硝化杆...查看详情
1) 硝化反应主要影响因素与控制要求①好氧条件,并保持一定的碱度。氧是硝化反应的电子受体,硝化池内溶解氧的高低,必将影响硝化反应的进程,溶解氧质量浓度一般维持在2~3mg/L,不得低于1mg/L,当溶解氧质量浓度低于0.5~0.7mg/L时,氨的硝化反应将受到抑制。硝化菌对pH值的变化十分敏感,为保持适宜pH值,废水应保持足够的碱度以调节pH值的变化,对硝化菌的适宜pH值为8.0~8.4。②混合液...查看详情
根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被...查看详情
在硝化与反硝化过程中,硝化作用的程度往往是生物脱氮的前提,而反硝化作用是生物脱氮的关键。本文详解污泥浓度(MLSS)高低对硝化与反硝化的影响。影响硝化反应的因素有很多包括pH、温度、DO、BOD/TKN、污泥浓度、有毒物质等。1.在好氧硝化过程中,较高的污泥浓度其硝化细菌的浓度相对较高,因此好氧硝化反应的速率在高污泥浓度条件下较高。2.一定污泥泥龄是保证生物污泥中的硝化细菌存在的条件,同时创造良好...查看详情
目前,我国现行污水处理厂,特别在我国南方城市普遍存在的反硝化碳源不足的问题已成为制约生物脱氮效率的重要因素.要获得理想的反硝化效果需要考虑外加碳源以补充反硝化脱氮电子供体的要求.甲醇应是最理想的反硝化补充碳源,但其高成本,高毒性以及运输困难等问题让研究者开始对新型外碳源进行探索和研究.因此,本文的研究内容围绕不同来源的各类碳源及其优化后的反硝化特性展开,在实验室进行碳源选择的基础研究,并进行现场试...查看详情
焦化废水是炼焦、煤气净化及化产品深加工过程中产生的废水,水量大、水质复杂、可生化性差,是典型的有毒有害难降解有机工业废水。国内焦化企业通常采用 A/O、AA/O、A/OO 等生化处理方法,但处理后出水的总氮含量仍很高,达不到 GB16171─2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的要求。尤其对于目前产能置换浪潮下,新建焦化水处理工程“总氮”达标是必不可少的一环,在需要零排放的企业中,总氮导致后段较...查看详情
1、同步硝化反硝化生物脱氮( SND)同步硝化反硝化脱氮技术( SND) 是在同一个反应器内同时产生硝化、反硝化和除碳反应。它突破了传统观点认为硝化和反硝化不能同时发生的认识,尤其是好氧条件下,也可以发生反硝化反应,使得同步硝化和反硝化成为可能。硝化过程消耗碱度,反硝化过程产生碱度,SND故能够有效地保持反应器中pH值稳定,无需酸碱中和,无需外加碳源;节省反应器体积,缩短反应时间,通过降低硝态氮浓...查看详情