氨氮高了怎麼處理 汙水氨氮高了怎麼處理?

2023-07-07 20:20:09 字數 4954 閱讀 6524

1樓:惠企百科

折點氯化法、化學沉澱法、離子交換法、吹脫法和生物脫氨法等多種方法,這些技術可分為物理化學法和生物脫氮技術兩大類。

生物脫氮法。

微生物去除氨氮過程需經兩個階段。

第一階段為硝化過程,亞硝化菌和硝化菌在有氧條件下將氨態氮轉化為亞硝態氮和硝態氮的過程。第二階段為反硝化過程,汙水中的硝態氮和亞硝態氮在無氧或低氧條件下,被反硝化菌(異養、自養微生物均有發現且種類很多)還原轉化為氮氣。

在此過程中,有機物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作為電子供體被氧化而提供能量。

常見的生物脫氮流程可以分為3類,分別是多級汙泥系統、單級汙泥系統和生物膜系統。

2樓:教育自在人心

吸附法:一般是用多孔性固體作為吸附劑,吸附廢水中的氨氮。其中使用比較多的是離子交換吸附法。

折點氯化法:將氯氣通入氨氮廢水中達到某一臨界點,使氨氮氧化為氮氣的化學過程。

化學藥劑法:在廢水中直接投加氨氮去除劑,通過強氧化的作用達到去除水中氨氮的效果。

吹脫法:吹脫前加鹼調節廢水ph值至11以上,吹脫後需要加適量酸調節ph至9以下。

汙水氨氮高了怎麼處理?

3樓:

摘要。親,汙水氨氮超標的原因,對症下藥才能真正的解決問題:

1.因為有機物過高造成的硝化反應受限制,形成的氨氮值升高。

這種原因的解決辦法是停止進水進行悶爆、內外迴流開啟。且停止壓泥,保證汙泥濃度,如果有機物引起了非絲狀菌膨脹需要投加聚合氯化鋁和聚丙烯醯胺增加汙泥絮凝。

值過低導致的氨氮值超標。

這個原因一般在運營中很少碰到,但是不代表不會出現這種狀況,如果有這種情況,解決方法就是:新增鹼來維持正常的ph值,保證硝化系統的正常執行。

過低導致的氨氮超標。

一般這種情況是因為曝氣頭堵塞造成的do提升不上來,從而使氨氮值升高。解決方法:可以更換曝氣頭,或者更換大孔曝氣器。

4.泥齡問題導致的氨氮值超標。

壓泥過多和汙泥迴流過少都會導致汙泥泥齡降低,從而造成氨氮值升高。解決方法:減少進水,投加同型別的汙泥。這兩種措施同時進行,效果會更好。

汙水氨氮高了怎麼處理?

親,汙水氨氮超標的原因,對症下藥才能真正的解決問題:1.因為有機物過高造成的硝化反應受限制,形成的氨氮值升高。

這種原因的解決辦法是停止進水進行悶爆、內外迴流開啟。且停止壓泥,保證汙泥濃度,如果有機物引起了非絲狀菌膨脹需要投加聚合氯化鋁和聚丙烯醯胺增加汙泥絮凝。值過低導致的氨氮值超標這個原因一般在運營中很少碰到,但是不代表不會出現這種狀況,如果有這種情況,解決方法就是:

新增鹼來維持正常的ph值,保證硝化系統的正常執行。過低導致的氨氮超標一般這種情況是因為曝氣頭堵塞造成的do提升不上來,從而使氨氮值升高。解決方法:

可以更換曝氣頭,或者更換大孔曝氣器。4.泥齡問題導致的氨氮值超標壓泥過多和汙泥迴流過少都會導致汙泥泥齡降低,從而造成氨氮值升高。

解決方法:減少進水,投加同型別的汙泥。這兩種措施同時進行,效果會更好。

加適量的葡萄糖會降低氨氮嗎。

汙水處理中氨氮高怎麼處理。

親,葡萄糖在一定範圍內是可以降低氨氮的含量的。

汙水處理中氨氮高可以適當提高do濃度(,改善硝化效果。

汙水氨氮高了怎麼處理?

4樓:孤影別秀了

汙水氨氮高的處理方法:加氫氧化鈉調節水的ph值為11左右,通過氨氮吹脫塔用空氣吹脫,去除率可達80%左右,僅僅通過這樣的方法無法處理達標,還需後續處理。剩餘的氨氮可以通過脫氮的汙水處理工藝進行去除:

例如採用曝氣生物濾池生物轉盤的生物膜法進行處理。

氨氮是指以氨或銨離子形式存在的化合氮,即水中以遊離氨(nh3)和銨離子(nh4+)形式存在的氮。動物性有機物的含氮量一般較植物性有機物為高。同時,人畜糞便中含氮有機物很不穩定,容易分旦鄭解成氨。

自然地表水體和地下水體中主要以硝酸鹽氮(no3)為主,以遊離氨(nh3)和銨離子(nh4+)形式存在的氮受汙染水體的氨氮 叫水合氨,也稱非離子氨。非離子氨是引起水瞎則生生物毒害的主要因子,而銨離子相對基本無毒。

國家標準ⅲ類地面水,非離子氨氮的濃度≤1毫克/升。氨氮是水體中的營養素,可導致水富營養化現象產生,是水體中的主要耗氧汙染物,對魚類及某些水生生物有毒害。

5樓:

親,很高興為您解答:氨氮高了怎麼處理答:氨氮高了處理方法常分為兩類:

化學法處理和生物法處理。化學法處理包括:①吹脫法,利用氨氮在水中的平衡關係,調節ph到鹼性,使得氨氮以非離子態存nh3-n存在,最後利用空氣把其吹脫出來。

折點加氯法,利用氨氮和氯反應最終生成氮氣從水中脫除。氯的投加量依照加氯曲線。③離子交換法,一般選用陽離子交換樹脂。

生物處理法就是我們常說的生物脫氮,主要包括氨化、硝化、反硝化最終以氮氣從水中脫出。生物脫氮現在又很多成熟的工藝,在水處理中非常常見。氨氮氨氮是指水中以遊離氨(nh3)和銨離子(nh4+)形式存在的氮。

動物性有機物的含氮量一般較植物性有機物為高。

6樓:

親,您好,氨氮高了處理池塘水中氨氮過高,可以開啟增氧機,增加池塘底部的溶氧量,促進氨氮的排出,並且根據水質情況,使用帶乳酸菌、有機酸等產品,培養新鮮藻類。池塘水中氨氮過高需要經常將底層的水抽出,然後將新的水注入,若是池塘中養魚了,需注意養殖密度和飼料投餵量。如果我的解答對您有所幫助,期待您的贊,您的舉手之勞對我很重要,您的支援也是我進步的動力。

如果覺得我的解答還滿意,可以點我頭像一對一諮詢。最後再次祝您身體健康,心情愉快!

7樓:一襲可愛風

吹脫法:吹脫效率與溫度、ph、氣液比有關。 沸石脫氮:

通過沸石中的陽離子與廢水中的nh4+進行交換,達到脫氮目的。 化學氧化:通過強氧化劑將氨氮直接氧化成氮氣。

離子交換:利用化合物中的可交換離子,與其它離子發生交換反應。

1、吹脫法

當氨氮的含量過高時,可以選擇吹脫的方式處理,它屬於在鹼性條件下,利用氨氮的氣相濃度和液相濃度之間氣液平衡關係進行分離的一種方法,吹脫效率與溫度、ph、氣液比有關。

2、沸石脫氮

氨氮含量過高的時候,還可以利用沸石脫氮的方式處理,通過沸石中的陽離子與廢水中的nh4+進行交換,從而達到脫氮的目的,而且沸石常被用於處理低濃度含氨廢水或含微量重金屬的廢水。

3、化學氧化

化學氧化法是通過強氧化劑將氨氮直接氧化成氮氣,從而進行脫除的一種方法,而折點加氯是利用在水中的氨與氯反應,然後生成氮氣脫氨的形式,此方法還能起到殺菌的效果。

4、離子交換

離子交換是利用不溶性離子化合物中的可交換離子,與溶液中的其它同性離子發生交換反應,從而將廢水中的nh4+牢牢地吸附在交換劑表面,最後達到脫除氨氮的目的。

氨氮高了怎麼處理,氨氮是怎麼形成的

8樓:潮孤陽

1、吹脫法:將氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關係分離。2、沸石脫氮法:

將沸石中的陽離子與廢水中的nh4+交換。3、膜分離技術:運用了膜的選擇透過性。

4、map沉澱法:向有高濃度氨氮的廢水中投入磷鹽和鎂鹽。5、化學氧化法:

使用強氧化劑將氨氮直接氧化成氮氣。6、折點氯化法:將大量的氯或次氯酸鈉新增到廢水中。

7、離子交換法:利用離子交換劑使nh4+吸附在離子交換劑表面。

一、氨氮高了怎麼處理。

1、吹脫法。

吹脫法是在鹼性條件下,將氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關係進行分離,吹脫的效率和溫度、ph、氣液比有關聯。

2、沸石脫氮法。

沸石脫氮法是將沸石中的陽離子與廢水中的nh4+交換,沸石通常在處理低濃度含氨廢水或含微量重金屬的廢水時應用。

3、膜分離技術。

膜分離技術是運用膜的選擇透過性以達到氨氮脫除的效果,這種操作方法簡單方便,氨氮的**率高,沒有二次汙染。

4、map沉澱法。

map沉澱法是向有高濃度氨氮的廢水中投入磷鹽和鎂鹽。

5、化學氧化法。

化學氧化法是使用強氧化劑將氨氮直接氧化成氮氣。

6、折點氯化法。

折點氯化法是將大量的氯或次氯酸鈉新增到廢水中,使氨氮氧化成氮氣,是化學氧化法的1種。這種方法的處理效率很高,可以達到90%-100%。它的處理效果穩定,不會受到水溫的影響,但是消耗的費用比較高,其副產物氯胺和氯代有機物會導致二次汙染。

7、離子交換法。

離子交換法是利用離子交換劑上的可交換離子與溶液中的nh4+發生交換反應,將nh4+吸附在離子交換劑表面,從而除氨氮。離子交換法有一定的效果,但是執行費用高,會導致二次汙染。

二、氨氮是怎麼形成的。

1、大部分的水中氨氮是生活汙水中含氮有機物在微生物作用下的分解出的物質,農作物在生長發育的過程中也會產生氨氮,並隨著汙水排入汙水處理廠或直接排入水中。

2、各種化工廠向環境中排放的含氨的氣體、粉塵,汽車等交通工具也會向空氣中排放含氨的汽車尾氣,這些氣體中含有的氨在水中溶解從而形成氨氮。

9樓:錯不了

氨氮是指水中以遊離氨nh3離子和銨離子nh4形式存在的氮。水中的氨氮指以氨或銨離子形式存在的化合氨。水中氨氮的**主要為生活汙水中含氮有機物在微生物作用下的分解產物。

農作物生長過程中以及氮肥的使用也會產生氨氮,並隨著汙水排入城市的汙水處理廠或直接排入水體中。

生物硝化反硝化法(a/0法)具有去除氨氮效果穩定,不產生二次汙染的特點。生物法執行中受到溫度、碳氮比、ph值的影響。生物脫氮法在去除氨氮的同時也可以使廢水中cod和 bod得到降解。

處理過程中碳氮比和ph值對脫氮的效率和操作成本至關重要,需要控制碳氮比>2. 86, 硝化ph值為89,反硝化ph值為 5 ,有於提高a/o法的效率。但是生物法存在抗衝擊能力弱、低溫時效率低、佔地面積大等缺點。

hnf-mp高效硝化反應器,在傳統生物法的基礎上,改進了反應器的結構,將微生物量提升到原有的2倍以上,大大增強系統的抗衝擊能力;對進水管路做保溫措施,控制在25℃-30℃,避免低溫效率低的問題;多級分離富集技術,可在傳統技術的基礎上節約30%—50%的佔地。

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