总氮去除剂在污水中的应用常识
总氮去除剂本身不属于危险品,方便运输及储存,价格也比其他的便宜,因此对于一些已建的污水处理厂来说,由于其用地限制,当需要外加碳源时,采用总氮去除剂作为外加碳源比其他产品更具有优势。
在缺氧反硝化阶段,污水中的硝态氮( NO3-N) 在反硝化菌的作用下,被还原为气态氮(N2) 的过程。反硝化反应是由异养型微生物完成的生化反应,它们在溶解氧
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总氮去除剂在污水中的应用常识
总氮去除剂本身不属于危险品,方便运输及储存,价格也比其他的便宜,因此对于一些已建的污水处理厂来说,由于其用地限制,当需要外加碳源时,采用总氮去除剂作为外加碳源比其他产品更具有优势。
在缺氧反硝化阶段,污水中的硝态氮( NO3-N) 在反硝化菌的作用下,被还原为气态氮(N2) 的过程。反硝化反应是由异养型微生物完成的生化反应,它们在溶解氧浓度极低的条件下,利用硝盐( NO3-N) 中的氧作为电子受体,有机物( 碳源) 为电子供体。
总氮去除剂的优势
总氮去除剂作为碳源时其反硝化速率要远高于淀粉。其主要原因在于,总氮去除剂为低分子有机酸盐,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖类物质需转化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有机酸等易降解的有机物,然后才被利用。
虽然是易生物降解的有机物,但必须转化成乙酸等低分子有机酸才能被微生物利用,所以出现了利用总氮去除剂作为碳源比用淀粉进行反硝化速度快很多的现象 。
总氮去除剂——总氮为什么会超标呢?
农村生活污水的总氮主要来源村民日常生活的污水含中的有机氮、无机氮的分解、氧化等生活污水,以及家禽的尿液、粪便、雨水等,总氮的污染源多、排放量大、并且污水变化大。
超标现象之一:氨氮超标,说明好氧硝化系统存在问题,这时候需要检测和核算系统中的碱度、溶解氧、停留时间是否合理,调整后再进行下一步分析,尤其是硝化菌群可能存在问题,是否是用土菌调试的。
超标现象之二:硝态氮或亚硝态氮超标,这种情况说明反硝化存在问题,需要核算系统的回流量,碳源是否合理(新尔特研究的反硝化菌碳氮比是5:1才能良好进行,5是碳源,1是硝态氮和亚硝态氮,不是其它的总氮,否则不准确)。
超标现象之三:有机氮超标,一般有两种原因,一是该有机氮非常稳定,难以解破,而是生化系统存在严重问题,不能把有机氮分解开来,如果有机氮稳定导致超标的话,需要预处理强化破坏有机结构,或者深度处理去除有机氮。
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