① 污水处理中的AAO或AO法,出水含有硝酸根和亚硝酸根,排放了达标么
O段池将低来价氮氧化为自高价氮,降低了来自于N、P的COD含量,而造成水体富营养化的N、P是能够组成生物有机体的N、P含量达多,而这种N、P多是低价N、P。
能将高价氮转化有有机生物几乎没有,最为普通的是大豆等根部长有的根瘤菌能降游离态N转化为低价N进入生化体,构成生物的一部分。
所以造成水体富营养化的N、P是由于低价态的N、P造成的。如低价有机P,低价氨氮,而非高价N、P。
高价N、P多以酸根形式存在,而这种形式多造成酸雨,等
而在反应过程中将O段水回流至A段,加大加流量的好处是,尽可能多的利用O段未端出水的富氧状态,及水中的高价N、P,在回流至A段后,水中的硝化细菌等,利用水中大量的高价N、P等消降水中的低价N、P,从而生高氮气或高价氮及高价P,当然大部分P是以进入细菌生物体内的形式水中排除的。这种即可有效利用降低水的COD,达到以污治污的目的。还可以加大反应池的容积效率。
② 污水处理中的一级硝化装置跟二硝化装置分别是指什么
楼主你好~
你说的应该是一级硝化反应、二级硝化反应。跟污泥中的消化不是一回事(字不同,原理也不同)。
硝化 是指污水脱氮;消化 是指污泥的厌氧生物处理。即污泥中的有机物在无氧条件下,被细菌降解为以甲烷为主的污泥气和稳定的污泥(称消化污泥)。
一级、二级硝化装置就是进行硝化、反硝化的装置。
硝酸菌
污水生物脱氮的基本原理是在好氧条件下通过硝化反应先将氨氮氧化为硝酸盐,再通过缺氧条件下(溶解氧不存在或浓度很低)的反硝化反应将硝酸盐异化还原成气态氮从水中除去。因此所有的生物脱氮工艺都包含缺氧段(池)和好氧段(池)。
生物脱氮的反应过程是:
1、硝化
在硝化菌的作用下,氨态氮进一步分解氧化,就此分两个阶段进行,首先在硝化菌的作用下,使氨(NH4+)转化为亚硝酸氨,反应式为
NH4+ + 3/2O2 NO2- + H2O——2H+ -ΔF (ΔF=278.42KJ)
继之,亚硝酸氨在硝酸菌的作用下,进一步转化为硝酸氨,其反应式为:
NO2- + 1/2O2 NO3- -ΔF (ΔF=72.27KJ)
硝化反应的总反应式为:
NH4+ + 2O2 NO3- + H2O + 2H+ -ΔF (ΔF=351KJ)
2、反硝化反应
反硝化反应是指硝酸氮(NO3--N)和亚硝酸氮(NO2--N)在反硝化菌的作用下,被还原为气态氮(N2)的过程。
反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌的细菌。在厌氧菌(缺氧)条件下,以硝酸氮(NO3--N)为电子受体,以有机物(有机碳)为电子供体。在反硝化过程中,硝酸氮通过反硝化菌的代谢活动,可能有两种转化途径,一种途径是同化反硝化(合成),最终形成有机氮化合物,成为菌体的组成部分,另一种途径是异化反硝化(分解),最终产物是气态氮。
硝酸菌
③ 污水处理 硝化定义是
污水处理中,硝化最简单的理解是氨氮转换为硝酸盐氮,一般是好氧条件下进行,但也可能在缺氧条件下进行,但必须有相应的菌种。
④ 请问水处理中厌氧池脱氮除磷的原理,比如污水中的氨氮是通过怎样的反应去除的,反应的方程式是什么
1、生物脱氮
反硝化细菌在缺氧条件下,还原硝酸盐,释放出分子态氮()或一氧化二氮(N2O)的过程。微生物和植物吸收利用硝酸盐有两种完全不同的用途,一是利用其中的氮作为氮源,称为同化性硝酸还原作用:NO3-→NH4+→有机态氮。许多细菌、放线菌和霉菌能利用硝酸盐做为氮素营养。另一用途是利用NO2-和NO3-为呼吸作用的最终电子受体,把硝酸还原成氮(N2),称为反硝化作用或脱氮作用:NO3-→NO2-→N2↑。能进行反硝化作用的只有少数细菌,这个生理群称为反硝化菌。大部分反硝化细菌是异养菌,例如脱氮小球菌、反硝化假单胞菌等,它们以有机物为氮源和能源,进行无氧呼吸,其生化过程可用下式表示:
C6H12O6+12NO3-→6H2O+6CO2+12NO2-+能量
CH3COOH+8NO3-→6H2O+10CO2+4N2+8OH-+能量
少数反硝化细菌为自养菌,如脱氮硫杆菌,它们氧化硫或硝酸盐获得能量,同化二氧化碳,以硝酸盐为呼吸作用的最终电子受体。可进行以下反应:
5S+6KNO3+2H2O→3N2+K2SO4+4KHSO4
反硝化作用使硝酸盐还原成氮气,从而降低了土壤中氮素营养的含量,对农业生产不利。农业上常进行中耕松土,以防止反硝化作用。反硝化作用是氮素循环中不可缺少的环节,可使土壤中因淋溶而流入河流、海洋中的NO3-减少,消除因硝酸积累对生物的毒害作用。
2.生物除磷
1)生物除磷只要由一类统称为聚磷菌的微生物完成,由于聚磷菌能在厌氧状态下同化发酵产物,使得聚磷菌在生物除磷系统中具备了竞争的优势。
2)在厌氧状态下,兼性菌将溶解性有机物转化成挥发性脂肪酸;聚磷菌把细胞内聚磷水解为正酸盐,并从中获得能量,吸收污水中的易讲解的COD,同化成细胞内碳能源存贮物聚β-羟基丁酸或β-羟基戊酸等
3)在好氧或缺氧条件下,聚磷菌以分子氧或化合态氧作为电子受体,氧化代谢内贮物质PHB或PHV等,并产生能量,过量地从无水中摄取磷酸盐,能量以高能物质ATP的形式存贮,其中一部分有转化为聚磷,作为能量贮于胞内,通过剩余污泥的排放实现高效生物除磷目的
⑤ 象水处理处理大量的费硝酸有没有更好办法降低成本
硝酸和来硫酸亚铁混合物对水处理自的作用有:
1、作为还原剂:硫酸亚铁是较强的还原剂,可将电镀厂的含水量铬废水的六价铬还原成三价铬,优点是不产生有毒致癌的刺激氯体(主要是二氢化硫),价格低廉。
2、作为絮凝剂:硫酸亚铁最广泛的用途就是作为絮凝剂,它作为絮凝剂具有如下优点:沉降速度快、污泥颗粒大、污泥体积小且密实、除色效果好(非常适合作为印染、水洗等纺织废水的处理)、无毒而且有益生物生长(非常适合用在后续有生化处理工艺的污水处理系统)、不用改变原来的工艺、价格低廉,作为絮凝剂,硫酸亚铁可以代替聚合铝、碱式氯化铝、聚合铁、硫酸铝、三氯化铁等。
3、作为生物养料:主要作为生化系统中微生物的铁营养,提高系统中微生物的活性,从而保证并提升系统的效率和稳定性。
4、作为沉淀剂:可以和硫化物、磷酸盐等生成沉淀物,从而去除硫化物、磷酸盐等、例子,用硫酸亚铁处理印染厂的含硫废水。
⑥ 含硝酸盐和亚硝酸盐的废水处理方法有哪些
这些工业包括化肥制造、钢铁生产、火药制造、牲畜饮料场、电子元件生产、氧化有机和燃料生产等。除此之外,还有其他一些工业部门也排放含有硝酸盐和亚硝酸盐的废水。对某一特定的工业部门,其生产工艺使用的原材料以及水的利用等都将影响所产生废水中硝酸盐和亚硝酸盐的浓度。
东莞市海韵水处理科技有限公司对含硝酸盐和亚硝酸盐的废水处理技术的研究表明,只有用化学法才能够达到对的硝酸盐和亚硝酸盐较高的去除率。选择何种方法处理工业废水中的硝酸盐主要取决于废水的特性、处理要求以及经济性。
一、生物脱氮去除废水中的硝酸盐和亚硝酸盐
生物脱氮主要是指生物反硝化作用,即用生化的方法将硝酸盐和亚硝酸盐转化为氮气。许多异氧微生物能在缺氧条件下产生反硝化作用。假若有足够的有机碳源,生物脱硝是在厌氧条件下由异氧微生物完成的,它利用硝酸盐作为氢受体。多种常见的兼性菌可完成脱硝作用。当氨和硝酸盐浓度类似于化肥水时,浓氨废水的硝化和浓硝酸盐废水的反硝化已有成功的例子。
二、离子交换去除废水中的硝酸盐和亚硝酸盐
如果高效的除去或回收硝酸盐,则可采用离子交换法处理。离子交换法已成功地用于硝酸铵化肥废水中铵的回收。硝酸铵废水首先通过强酸性阳离子树脂除去铵离子。该离子交换往往出水中含有硝酸,这是废水中的硝酸盐与树脂中的氢离子反应所致。从阳离子交换柱中流出的无氨废水再通过阳离子交换柱,除去硝酸根。最后的出水中所含有铵离子和硝酸盐浓度均很低,因而可用作补充水。
三、硝酸盐回收
当废水中硝酸盐的浓度很高时,可以作为副产品回收。例如硝酸铵,由于其在废水中浓度很高,所以可以从硝酸铵生产冷凝液中进行回收。该高浓度硝酸盐废水可作为原料供给硝酸厂,使其在内部循环,同时提高产率。回收过程可与离子交换、蒸发等预浓缩处理相结合。
四、其他方法去除废水中的硝酸盐和亚硝酸盐
处理硝酸盐和亚硝酸盐的其他方法包括化学还原、土地应用及反渗透等。有几种化学药剂已被研究用来还原硝酸盐为氮气,只有亚铁离子在经济上可行,但还没有工业应用。该工艺中的反硝化过程要求用铜做催化剂,且必须在碱性PH值的条件下进行。硝酸盐的去除率只有70%,并存在使用大量亚铁的缺点。
五、化学法去除废水中的硝酸盐和亚硝酸盐
东莞市海韵水处理科技有限公司在对含硝酸盐和亚硝酸盐的废水处理已取得一些成果,通过用化学法投加水处理药剂处理含硝酸盐和亚硝酸盐的废水,东莞市海韵水处理科技有限公司研发的水处理药剂对高污染、高难度污废水可通过药剂完全净化处理。水处理药剂对废水中的硝酸盐和亚硝酸盐的去除率高,且运行费用低,应用范围广,水处理药剂也可用于医药废水处理、油脂废水处理、化工厂污水处理、医院污水处理、养猪废水处理、制革废水处理、轧钢厂废水处理、酒精废水处理、重金属废水处理、电镀废水处理、印染污水处理、印染废水处理等难处理的工业废水中。
东莞市海韵水处理科技有限公司是专业从事水处理科研、技术服务、工程承接及水处理产品销售为一体的企业机构。业务涉及:工业循环冷却水、工业废水、环境污水等水处理项目。研发、经营冷却水处理剂:水稳剂、杀菌灭藻剂、缓蚀阻垢剂、除垢剂、高效预膜剂、钝化剂、污泥剥离剂;冷冻水处理剂:冻水稳质剂;锅炉水处理剂:除垢除氧剂、热水稳质剂;污废水处理剂:特效絮凝剂、助凝剂、金属降凝剂、净水剂、降凝剂。
⑦ 污水处理中硝化反应什么作用会带来新的污染吗
硝化反应简单来说就是污水进入生化池后,在好氧区,在硝化菌的作用下,完成氨状态氮到硝酸或亚硝酸态氮的转化。此反应可以减低污水中氨氮指标,但对于总氮指标无影响。
⑧ 污水处理中什么是硝化和反硝化
硝化是指一个生物用氧气将氨氧化为亚硝酸盐继而将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的作用。尤指将有机化合物转化成硝基化合物或硝酸酯(如用硝酸和硫酸的混合物处理)。将氨降解为亚硝酸盐的步骤常常是硝化作用的限速步骤。硝化作用是土壤中氮循环的重要步骤。这一过程由俄国微生物学家谢尔盖·尼古拉耶维奇·维诺格拉茨基发现。
反硝化,也称脱氮作用,是指细菌将硝酸盐(NO3−)中的氮(N)通过一系列中间产物(NO2−、NO、N2O)还原为氮气(N2)的生物化学过程。参与这一过程的细菌统称为反硝化菌。
常见硝化方法:
(1)稀硝酸硝化一般用于含有强的第一类定位基的芳香族化合物的硝化,反应在不锈钢或搪瓷设备中进行,硝酸约过量10~65%。
(2)浓硝酸硝化这种硝化往往要用过量很多倍的硝酸,过量的硝酸必需设法利用或回收。
(3)浓硫酸介质中的均相硝化当被硝化物或硝化产物在反应温度下为固体时,常常将被硝化物溶解于大量浓硫酸中,然后加入硫酸和硝酸的混合物进行硝化。
(4)非均相混酸硝化当被硝化物或硝化产物在反应温度下都是液体时,常常采用非均相混酸硝化的方法,通过强烈的搅拌,使有机相被分散到酸相中而完成硝化反应。
(5)有机溶剂中硝化这种方法的优点是采用不同的溶剂,常常可以改变所得到的硝基异构产物的比例,避免使用大量硫酸作溶剂,以及使用接近理论量的硝酸。常用的有机溶剂有乙酸、乙酸酐、二氯乙烷等。
⑨ 污水处理化验no3-n硝酸盐氮的意义
是这样的,一方面,NO3-N作为氨氮硝化反应的主要产物,对监控污水处理中硝化作用进行回的程度有着重要的意义答。
另一方面,现行生物脱氮中,TN的去除最终要以N2的形式回归自然环境中,NO3-N作为反硝化反应进行的反应物,其在缺氧条件下常作为电子受体同有机碳源反应生成N2,所以检测NO3-N的另一个意义就是在于监控生物反硝化脱氮进行的程度。
当然,还可以通过核算NO3-N、氨氮以及总氮等氮的指标去推算硝化反应中是否存在亚硝酸盐氮的几类以及推算水中有机氮的多少等等,如果有条件监控进出水中的NO3-N还是很有意义的。
⑩ 含硝酸废水怎样处理才能使达标废水能浇灌农田
含硝酸的污水处理起来相对其他的污水其实并不复杂,一般只要经过匀质、中和除氮几个步骤就可以了,如果用于农田灌溉,不除氮也能排放,如果用于中水回用或者循环进入饮用水还需要进一步除氮净化。
硝酸的主要化学元素就是氮、氢、氧,一般经过微生物除氮处理后,氢氧最终以水的分子形式结合,污染最终解除。
那么处理步骤到底是怎样的呢?
1·匀质、中和:首先在初级污水处理池中进行蓄水,在某一周期内污水成分稳定的情况下进行匀质,匀质后根据水的酸碱度进行投药中和,用对于含硝酸的污水,使用氢氧化钠、碳酸钙作为中和剂都比较合适。
2·格栅筛网、气浮沉淀:这是常规的物理方式解决污水的方法,使水中的颗粒状固体和不溶于水的液体分离出来,下一步对污水进一步处理。
3·最后一步就是生物除氮:生物除氮的方法有很多种,可以根据自身条件和污水处理要求选择适合自己的方法,具体的生物除氮方法可以参考:污水怎样脱氮除磷http://www.nmgjlscl.com/Item/Show.asp?m=1&d=2890。
有时候处理后的污水是用于农田灌溉的,如果是有机农作物则必须进行氮磷的彻底处理,但如果是一般农田,含氮的污水反而是一种很好的肥料。