1. 廢水中的總N是指什麼為什麼會超標
總氮是污水中含氮物質中氮元素的量,主要有氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、有機氮。TN超標應該是你的運行參數不適當或者根本就是工藝設計就有問題,也可能污水處理廠運行了,才發現TN負荷比設計高很多。需要根據超標的原因採取相應的措施。簡單的可以增加曝氣解決氨氮問題,增加脫氮時間可降低TN但又會增加氨氮濃度。如果不能解決問題,就很麻煩了,可能設計整個處理流程的改變。
2. 污水處理總氮超標怎麼辦
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。
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。
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。
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
3. 污水處理廠出水總氮超標怎麼回事
污水處理廠出水總氮超標原因分析:
1. 內、外迴流比不合適:生物反硝化系統的迴流比通常較單純生物硝化系統小,因為進入缺氧區的污水中氮含量已經較低,二沉池中的NO3--N濃度相對不高。這降低了二沉池因反硝化導致污泥上浮的風險,並允許降低迴流比,以延長污水在曝氣池內的停留時間。對於運行良好的污水處理廠,外迴流比可以控制在50%以下,而內迴流比一般保持在300~500%之間。
2. 反硝化系統污泥沉速快:反硝化系統的污泥沉速較快,這允許在保持要求的迴流污泥濃度的同時,降低迴流比,從而增加污水在曝氣池內的停留時間。
3. 缺氧區溶解氧過高:對於反硝化過程,理想的缺氧環境是DO盡量低,最好是零,以便反硝化細菌能全力進行反硝化,提高脫氮效率。然而,實際操作中,很難將缺氧區的DO控制在0.5mg/L以下,這影響了生物反硝化的效率。
4. 溫度調控不當:反硝化細菌的活性受溫度影響,最適宜的溫度范圍是30~35℃,而當溫度低於15℃時,反硝化速率會顯著降低,至5℃時則幾乎停止。冬季為了保證脫氮效果,可能需要增加污泥濃度或投運池數。
5. BOD5/TKN比值不當:反硝化細菌在分解有機物的過程中進行反硝化脫氮,因此進入缺氧區的污水必須含有充足的有機物。如果進水BOD5低於設計值,而氮指標高於設計值,將導致進水碳源不足,影響反硝化效率。
6. 污泥負荷與污泥齡管理:為了實現高效的脫氮,脫氮系統應採用低負荷或超低負荷運行,並保持較高的污泥齡。
7. pH值影響:反硝化細菌對pH值的適應范圍較寬,但在pH 6.5~8.0的范圍內能保持最佳活性。pH值的變化會影響反硝化效率。
綜上所述,污水處理廠出水總氮超標的原因涉及迴流比、污泥沉速、溶解氧水平、溫度控制、有機物供應、污泥負荷和pH值等多個方面。針對這些問題,可以通過調整迴流比、優化污泥管理、控制缺氧區溶解氧、改善溫度條件、調整進水BOD5/TKN比值、優化污泥負荷和污泥齡以及維持適宜的pH值等方法來解決。
4. aao工藝出水氨氮很好總氮總是超標原因及 解決辦法
您好!A2/O工藝出水氨氮很好,總氮總是超標可能是缺氧段反硝化出問題了,硝酸鹽和亞硝酸鹽在缺氧段未能進行充分反硝化脫氮造成出水總氮超標。
污水中氮的最終脫除主要是2方面:
1、微生物自身增殖利用污水中氮將其轉化為自身細胞的一部分,並最終隨剩餘污泥排放出系統;
2、生物脫氮菌(硝化亞硝化菌群、反硝化菌群等)通過微生物代謝作用將氮轉換成氮氣釋放到空氣中。
進入A2/O系統的氮,通過水解、氨化作用(主要有機氮)轉化成氨氮,氨氮在好氧池(DO:2~4mg/L)中由亞硝酸鹽細菌及硝酸鹽細菌(異養好氧菌)轉化為硝酸鹽、亞硝酸鹽,通過硝化液迴流到缺氧池內(DO:0.5mg/L),缺氧池內的反硝化細菌(兼性異養細菌)在缺氧條件下利用有機物為電子供體,利用硝酸鹽、亞硝酸鹽中氮為電子受體進行缺氧呼吸,將硝酸鹽、亞硝酸鹽轉化為氮氣。每轉化1g亞硝酸鹽為氮氣,約消耗1.71g有機物(BOD5),每轉化1g硝酸鹽為氮氣,約消耗2.86g有機物(BOD5)。
如題中問題,很可能為缺氧池中反硝化菌出現問題造成反硝化脫氮未能充分經行,可參考以下辦法:
1、檢查缺氧池溶解氧DO濃度是否過高(>0.5mg/L),反硝化細菌為兼性異養細菌,可以在有氧和缺氧條件下生存,當水中有充足的分子氧O2時,其利用有機物為電子供體,利用分子氧為電子受體進行有氧呼吸;在缺氧條件下,才進行缺氧呼吸進行生物脫氮。而缺氧池中的分子氧主要來源為氧化池迴流硝化液帶入DO,需檢查氧化池曝氣量是否過量,盡量控制氧化池DO2~4mg/L;
2、檢查碳源是否充足,反硝化細菌為化能異養微生物,其生理活動需要獲取外界有機物並通過氧化有機物獲得能量來源,若外界有機物供給不足,尤其是小分子有機物,則反硝化菌的正常生理活動將受到抑制,應保證進水中C/N>5。若進水負荷過低,可以考慮適當投加外加碳源,如乙酸鈉、甲醇等;
3、pH:反硝化細菌最適pH范圍在6.5~7.5左右,檢查進水pH是否過低或過高;
4、溫度:反硝化細菌適宜生長溫度20~40℃。主要是北方冬季需要考慮溫度過低問題,可採取保溫措施
5. 總氮超標,總氮上升是什麼原因
總氮不是一個單一的構成體,它是硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、氨氮與有機氮的總稱,也就是廢水中硝態氮、氨氮和有機氮中三者任一組分上升都會導致總氮上升。
在工業上,大多數污水處理廠都會遇到總氮超標問題,採用的大多是生物脫氮法。但總氮去除效果並不是很理想。根據處理氨氮的經驗,除氨氮的技術非常成熟,效果明顯,很容易達標。從排放國標的一級A的指標值上看,氨氮的是5mg/L,而總氮在15mg/L,但氨氮達標了,總氮還是不容易達標,這是因為總氮構成中的硝態氮上升,導致了總氮上升。
生物脫氮過程一般包括氨化、硝化和反硝化三個過程,氨化、硝化過程完成了氨氮向硝酸鹽和亞硝酸鹽的轉化,但是反硝化階段中沒有很好的對硝酸鹽進行轉化,進而使得硝態氮上升,這是很多污水廠處理效果不佳的原因。要解決總氮超標問題,就要從根源抓起,重視硝態氮的去除,當然,硝態氮的去除並不難,只要選用專門的反硝化設備如HDN高效脫氮設備,就可以解決這一問題。僅供參考,希望能幫到您。
6. 廠里的廢水氨氮達標,總氮超標是為什麼
樓主您好,來我來為您解答下,如果總源氮超標的話,需要檢測總氮中哪種氮存在超標現象(氨氮、有機氮、硝態氮、亞硝態氮)。
超標現象之一:氨氮超標,說明好氧硝化系統存在問題,這時候需要檢測和核算系統中的鹼度、溶解氧、停留時間是否合理,調整後再進行下一步分析。這是第一步。
超標現象之二:硝態氮超標,這中情況說明反硝化存在問題,需要核算系統的迴流量,碳源是否合理(新爾特研究的反硝化菌碳氮比是5:1才能良好進行,5是碳源,1是硝態氮和亞硝態氮,不是其它的總氮,否則不準確)。
超標現象之三:有機氮超標,一般有兩種原因,一是該有機氮非常穩定,難以破解,而是生化系統存在嚴重問題,不能把有機氮分解開來。
樓主,涉及到技術點和工況較多,因此需要具體問題具體分析,有需要可以聯系,希望對您有幫助。
新爾特生物為您提供。
7. 城市污水進水總氮含量高是什麼原因
城市污水進水總氮含量高是什麼原因?
--------------有機磷排放過多!