原创出水氨氮高于进水氨氮的原因分析
出水氨氮高于进水氨氮可能由化验数据错误、氨化大于硝化、高级氧化、外加氮源、污泥解体、吸附饱和、还原反应和投加药剂携带氮等原因引起。
出水氨氮高于进水氨氮可能由化验数据错误、氨化大于硝化、高级氧化、外加氮源、污泥解体、吸附饱和、还原反应和投加药剂携带氮等原因引起。
甲醇作为碳源投加计算需考虑脱氮除磷需求,计算公式包括外部碳源投加量、需用外部碳源去除的氮量、需用外部碳源去除的磷量等,最终计算脱氮除磷碳源总投加量。
处理氨氮污染物的方法有很多,目前主要有生物法、吹脱法、化学沉淀法、折点氯化法、离子交换法等。然而这些氨氮处理方法都有各自的局限性,如生物法占地面积大、运行条件较苛刻,吹脱法能耗大、出水氨氮较高,化学沉淀法用药量大、成本高,折点氯化法会产生氯胺二次污染物,离子交换法树脂用量大,再生难等。
目前,市政污水的处理过程中主要采用的是深床反硝化滤池的工艺,其中的重力流滤池十分重要,能够通过同步完成3种不同的功能,第一种是悬浮物(ss)过滤的能力;第二种是总磷(即TP中所包括的除磷能力);第三种是总氮(TN)中生物反硝化以及脱氮的能力。
污水处理的运行需要众多控制参数的合理调控,只有这样,才能保证处理工艺的正常、高效运行。下面来详细介绍A/O(脱氮)工艺主要参数指标的控制!
分段进水A2/O工艺理论、技术与应用,解决了污水处理厂原水碳源不足,出水总氮达标困难这一瓶颈问题
城市污水短程硝化厌氧氨氧化脱氮工艺与技术,为可持续地实现低碳氮比城市污水节能降耗、达标脱氮,提供技术储备
脱氮除磷是污水处理系统的一项重要功能,要保障脱氮除磷处理达标,很重要的一点就是要保证给微生物提供充足的有机物。有效的反硝化需要易生物降解的碳源,生物除磷需要短链挥发性脂肪酸,在一些天然水质较软的地区, 需要补充碱度以维持整个曝气池硝化过程所需的pH条件;另外,如果使用化学除磷,无论是作为生物除磷过程的补充还是作为主要的除磷手段, 都需要添加金属盐和聚合物。
研究提出基于电化学处理的低浓度氨氮废水脱氮方法,实验结果表明,该方法能有效降解氨氮和总氮,且在初始氨氮浓度为20 mg/L时,电解能耗最低。