青海矿山冶炼污水处理流程

时间:2020年07月13日 来源:


1. 温度

反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那样敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,硝化速率也越高,在30~35℃时,DNR 增至比较大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低;至5℃时,反硝化将趋于停止。

2.pH 值

pH 值是反硝化反应的重要影响因素,对反硝化**适宜的pH 值是6.5~7.5,在这个pH 值的条件下,反硝化速率比较高,当pH值高于8或者低于6时,反硝化速率将大为下降。

3.外加碳源

反硝化菌是属于异养型兼性厌氧菌,在厌氧的条件下以 NOx-N

为电子受体,以有机物(有机碳)为电子供体。由此可见,碳源是反硝化过程中不可少的一种物质,进水的 C/N 直接影响生物脱氮除氮效果的重要因素。一般 BOD/TKN=3~4,有机物越充分,反应速度越快,当废水中 BOD/TKN 小于 3 时,需要外加碳源才能达到理想的脱氮目的。因此碳源对反硝化效果影响很大。反硝化的碳源来源主要分三类:一是废水本身的组成物,如各种有机酸、淀粉、碳水化合物等;二是废水处理过程中添加碳源,一般可以添加附近一些工业副产物,如乙酸、丙酸和甲醇等;三是活性污泥自身死亡自溶释放的碳源,称为内源碳。


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1.温度硝化反应的适宜温度范围是30-35℃,温度不但影响硝化菌的增长速率,而且影响硝化菌的活性。温度低于15℃时硝化反应会迅速下降,因此低温运行时采取的措施有延长污泥的泥龄,将溶解氧提高到4mg/L。

2.溶解氧硝化反应必须在好氧条件下进行,溶解氧浓度为0.5-0.7mg/L是硝化菌可以忍受的极限,溶解氧低于2mg/L条件下,氮有可能被完全硝化,但需要较长的污泥停留时间,因此一般应维持混合液的溶解氧浓度在2mg/L以上。

3.pH值和碱度硝化菌对pH值十分敏感,硝化反应的pH值范围是7.2-8。每硝化lg氨氮大约要消耗7.14g碱度(CaC03),如果污水没有足够的碱度进行缓冲,硝化反应将导致pH值下降、反应速率减缓。

4.物质某些有机物和一些重金属、**物、硫及衍生物、亚硝酸盐、硝酸盐等有害物质在达到一定浓度时会硝化反应的正常进行,如亚硝酸盐为10-150mg/L,硝酸盐为0.1-lmg/L。有机物硝化反应的主要原因有:①有机物浓度过高时,硝化过程中的异养微生物浓度会**超过硝化菌的浓度,从而使硝化菌不能获得足够的氧而影响硝化速率;②某些有机物对硝化菌具有直接的0或***作用。



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污水处理

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通过硝化反应之后,产生的NO3-N 和 NO2-N,通过反硝化作用使硝态氮转化成氮气,而逸入大气。 由此可见,进行生物脱氮可分为氨化-硝化-反硝化三个步骤。由于氨化反应速度很快。在一般废水处理设施中均能

完成,故生物脱氮的关键在于硝化和反硝化。 上文已经提到硝化,而反硝化作用是指在厌氧或缺氧DO<(0.3-0.5mg/L)条件下,硝态氮、亚硝态氮及其其它氮氧化物被用作电子受体而还原为氮气或氮的其它气态氧化物的生物学反应。这个过程都是反硝化细菌完成。

进行这类反应的细菌主要有变形杆菌属、微球菌属、假单胞菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、黄杆菌属等兼性细菌,它们在自然界中存在。有分子氧存 在时,利用 O2 作为**终电子受体,氧化有机物,进行呼吸;无分子氧存在时,利用 NO3―或者 NO2―进行呼吸。研究表明,这种利用分子氧和 NO3―之间的转换很易进行,即使频繁交换也不影响其反硝化的进行。 大多数反硝化菌能进行反硝化的同时将 NO3―同化为 NH4+而供给细胞合成之用,这也就是所谓同化反硝化。只有当 NO3―作为反硝化菌可利用的氨源时NO3―同化代谢才能发生。



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生物靶向助凝剂系列

Bio Target Floc

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Bio Target Floc系列是靶向解决污水生物系统污泥活性和膨胀问题而研发的一种环保生物助凝剂产品。Bio Target Floc通过特定条件生物发酵技术而成,它含有微生物二次代谢产物-生物絮凝剂以及若干种专属酶(淀粉酶、纤维素酶、蛋白酶等)、表面活性剂、缓冲剂。靶向作用对微生物环保、安全,可提高活性污泥,改善沉降性能,定向降低COD、总磷、SS等特点。

通常,Bio Target Floc系列靶向剂直接投加至好氧池出水端;在特殊情况下,可投加至缺氧段和好氧池进水端。Bio Target Floc系列靶向剂投加比例为污水处理系统启动期的5-40ppm(以每日处理水量计)到系统正常维护期的1-5ppm之间。本公司技术工程师会针对贵司污水处理系统出具产品使用方案。 绵津环保是集生产销售、项目EPC总包、生态环境咨询服务、承包运营为一体的综合型专业环保公司。天津屠宰污水处理药剂

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