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Ⅲ 污水處理後的總氮過高怎麼辦
第一、折點加氯氧化法,通過加入次氯酸鈉或者漂白粉進行氧化,將氨氮轉化為氮氣釋放,目前市場上常見的氨氮去除劑基本以漂白粉為主。其反應方程式如下所示:
2NH2Cl + HClO →N2↑+3H++3Cl- +H2O
第二、利用微生物硝化和反硝化去除廢水中的氨氮,其原理是硝化菌和反硝化菌的聯合作用,將水中氨氮轉化為氮氣以達到脫氮目的。首先通過硝化細菌和亞硝化細菌將氨氮轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,然後再進行反硝化,將硝酸鹽轉化為氮氣。其反應原理結構式如下所示:
2NH3+3O2→HNO2+H2O+能量(亞硝化作用)
2HNO2+O2→ 2HNO3+能量(硝化作用)
HNO3+CH3OH→N2 + CO2+H2O+能量(反硝化作用)
註:總氮,簡稱為TN,水中的總氮含量是衡量水質的重要指標之一。總氮的定義是水中各種形態無機和有機氮的總量。包括NO3-、NO2-和NH4+等無機氮和蛋白質、氨基酸和有機胺等有機氮,以每升水含氮毫克數計算。常被用來表示水體受營養物質污染的程度。
(3)污水處理廠總氮偏高怎麼處理擴展閱讀:
水中的總氮含量是衡量水質的重要指標之一。其測定有助於評價水體被污染和自凈狀況。地表水中氮、磷物質超標時,微生物大量繁殖,浮游生物生長旺盛,出現富營養化狀態。
水質總氮的測定方法主要有:
1、鹼性過硫酸鉀紫外分光光度法(HJ 636-2012)[2]:現如今,水質監測的主要方法,如英國RAIKING,中國銳泉等品牌是主流的在這個標准基礎上優化的在線監測產品。
2、氣相分子吸收光譜法:該方法主要應用於實驗室。
3、也有採用氨氮、硝酸根、亞硝酸根分別進行測量,然後將結果累加值作為總氮的測量結果。典型應用如德國WTW。
4、在環境地表水、水質監測領域,鹼性過硫酸鉀紫外分光光度法以及優化方法是當前的主要方法。
Ⅳ 污水總氮降不下怎麼辦
如果污水中的總氮含量降不下來,你可以考慮以下幾種方法:
改進污水處理工藝:審查並改進現有的污水處理工藝,可能需要增加氮素去除單元或採用更高級的氮素去除工藝,如生物脫氮、硝化-反硝化等。
調整操作參數:優化操作參數,如調整曝氣量、進水流量、混合液迴流比例等,以提高氮素的去除效率。
增加曝氣時間:增加曝氣時間可以促進氮素的氨氧化和硝化作用,從而提高氮素去除效率。
添加外部碳源:如果廢水中缺乏足夠的有機碳供氮素去除微生物利用,可以考慮添加外部碳源,如甲醇、乙醇等,以促進脫氮作用。
考慮後處理措施:如果以上方法無法滿足排放標准,可以考慮添加後處理單元,如活性炭吸附、反滲透、電化學處理等,以進一步去除氮素。
定期維護和清潔:確保污水處理設施的正常運行和維護,定期清潔關鍵設備,保證其正常操作和效率。
請注意,在實施任何改進措施之前,建議先進行詳細的調研和分析,以確定導致總氮降解不理想的具體原因,並制定相應的解決方案。同時,遵守當地的環境法規和標准,確保污水排放符合相關要求。
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Ⅳ 如何處理總氮超標廢水
現有的大多數總氮超標廢水處理方式為生化處理,即通過微生物的厭氧硝化、耗氧反硝化作用進行總氮去除。