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反硝化作用是在外界提供有机碳源情况下,由反硝化菌把硝酸盐和和亚硝酸盐还原成氮气。氨氮在水体中硝化作用的产物硝酸盐和亚硝酸盐对饮用水有很大危害。硝酸盐和亚硝酸盐浓度高的饮用水可能对人体造成两种危害,长期饮用对身体极为不利,即诱发高铁血红蛋白症和产生致癌的亚硝胺。硝酸盐在胃肠道细菌作用下,可还原成亚硝酸盐,亚硝酸盐可与血红蛋白结合形成高铁血红蛋白,造成缺氧。由此看来,氨氮的去处在污水净化过程中尤为重要。
养殖水体中的含氮有机物,在水体中先转为氨态氮,再转为亚硝态氮,后为硝态氮。转化过程中,从含氮有机物到氨氮需要的时间不长,从氨态氮到亚盐的时间较短,但从亚盐的转化时间比较长。我们知道,当氨氮的浓度达到高峰时(3~4天),亚硝态氮就开始上升,当亚硝态氮的浓度达到高峰时(3~4天),硝态氮就开始上升。
亚硝态氮的有效分解需要12天甚至更长的时间。在养殖水体中由于大量的投饵,造成氮素的大量积累。氮素通过各种微生物的作用,转化为氨氮、亚盐和盐,这三种氮素一方面被藻类和水生植物吸收,另一方面盐在条件成熟的时候通过脱氮作用将硝态氮转化为。
如果水体中达到一定的自净平衡状态,在没有外来的干涉(如没有用消),那么水的氮循环会比较正常,三态氮会一直维持在的状态。但是在养殖水,由于定期的使用消剂,把有害的和有益的通通杀灭,氧气的供应不足,常常造成硝化过程受阻,这就是水中氨氮和亚含量高的主要原因,由于氨氮的转化速度较快,因此亚的问题为突出。
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目前,大量的氨氮废水排放已经成为我国水生态环境保护面临的一个重要问题,氨氮已超过COD成为地表水体的主要污染源。针对不同水质的氨氮问题研发出多项技术,解决了困扰企业的氨氮去除问题。
方法/步骤
1.经常看到有人提出:“废水中氨氮超标该怎么办?应该使用氨氮去除剂吗?氨氮去除剂应该如何正确使用呢”等等诸多问题。首先针对以上的问题,我们首先要知道什么是氨氮以及其来源?氨氮(简称NH3-N),指水中以游离氨(NH3)和铵盐(NH4+)形式存在的氮,两者的组成比决定于水的PH值和温度,当PH值偏高时,游离氨的比例较高反之,则铵盐的比例较高,水温则相反。其通常是由于在氧气不足时含氮有机物分解而产生,或是由于氮化合物被反硝化菌还原而生成。氨氮主要来源于钢铁、石化、焦化、合成氨、发电、水泥等化工厂排放工业废水以及生活污水等。
水体中含氮有机物的转化分为两个途径,一个途径是通过氨化作用和硝化作用转化为盐终被藻类吸收;另一个途径是通过反硝化作用把盐转化为而排体。氨化作用氨化作用又叫脱氨作用,微生物分解有机氮化物产生氨的过程。
很多、和放线菌都能蛋白酶,在细胞外将蛋白质分解为多肽、酸和氨(NH3)。其中分解能力强并释放出NH3的微生物称为氨化微生物。氨化微生物广泛分布于自然界,在有氧(O2)或无氧条件下,均有不同的微生物分解蛋白质和各种含氮有机物,分解作用较强的主要是,如某些芽孢杆菌、梭状芽孢杆菌和假单孢菌等。
硝化和硝化作用硝化分为菌和亚菌,亚菌的作用是把氨氮(NH4+或NH3)转化为亚盐(NO22-),菌的作用是把亚盐(NO22-)转化为盐(NO32-)。在硝化的作用下,氨氮氧化为亚盐,亚盐再氧化为盐的过程叫做硝化作用。
在正常污水处理企业及其一般的有废水排放企业对于氨氮的去处都是令人“头疼”的难题。氨氮去除剂在使用过程中一般分为实验室“小实”与现场正常使用。通过实验室确定“”
一、实验室小试:
①取一定量待处理的废水,如 200mL。
②移取氨氮去除剂(添加量一般为 1‰—5‰,视原水氨氮而定),加入到待处理的废水中。
③搅拌反应10分钟,使药剂充分反应,检测其氨氮值。
注:产品如有沉淀,为正常现象,请摇匀后再使用。
二、现场使用:
①添加量:根据实验室小试确定的添加量,将氨氮去除剂直接投加到待处理的废水中。
②使用条件:建议在生化后投加。
氨氮处理剂SGR0622 是一种、而且环保的氨氮处理剂,溶于水可以产生新生态的氧,
将氨氮转变为氮气形式去除。氨氮处理剂反应效率高,可以快速将水体中的氨氮彻底去除。
我们从氨、氮、盐和亚盐三个方面来分别介绍。一、氨、氮是一种有害的化学物质,当水中单位水体的氨氮含量超过一定指标,就会造成生物的。氨氮的性会随着pH值的升高而增强。氨氮是蛋白质分解的产物,在热带鱼养殖中氨氮的主要来源是:观赏鱼和其他水生生物的物,如粪便和皮肤物;喂食的残饵和大部分生物。
二、亚盐就是氨、氮未被氧化的产物,其性很强,尤其会随着pH值的降低而增加,亚盐的来源主要是因为在氨氮存在的情况下,水中缺少氧气和转化氨氮的微生物,而所以未把氨氮转化为植物所能吸收利用的盐,而被转换成亚盐状态。
一般来说,水族箱的氨氮含量要求为0.05毫克/升以下,池塘等大水体要求氨氮含量控制在0.1毫克/升以下。养殖观赏鱼的水体中亚盐的含量应控制在0.05毫克/升以下。三、盐是氨、氮的终氧化产物,对水体中的鱼、虾等微生物没有直接伤害,但积累过多会形成老水,并且容易滋生和藻类,水质容易恶化,一般可控制在10毫克/升以下。
这就是换水的必要性所在,即使再好的水质过滤设备也不会避免水质的老化。
短程硝化反硝化生物脱氮工艺因其经济有效性,越来越受到工程实践者的青睐。短程硝化反硝化应用于消化污泥脱水上清液、渗滤液等含高浓度氨氮废水的生物脱氮,近些年也有应用于市政污水的研究报道。短程硝化反硝化可以通过反应器运行条件,使氨氧化菌(AOB)在系统中占据优势而,即在系统中去除或亚盐氧化菌(NOB)。
可见,实现短程硝化反硝化的关键是将硝化控制在生成亚盐阶段,阻止亚盐的进一步氧化。短程硝化反硝化的优点。水体中氮污染的来源城市污水中的氮≧74.00%工业废水中的氮≈26.00%农业退水中的氮≈1.00%氨氮排放总量主要以工业和生活氨氮废水为主,其次是规模化畜禽养殖等重点农业的氨氮废水。
氮素对水体的危害降低水中的溶解氧浓度破坏水体的观赏性破坏水体的生态平衡害水生生物造成制水成本增加污染地下水影响渔业生产生物脱氮原理生物脱氮工艺新型生物脱氮短程硝化反硝化实验概况试验装置及主要。
短程硝化反硝化生物脱氮工艺因其经济有效性,越来越受到工程实践者的青睐。短程硝化反硝化应用于消化污泥脱水上清液、渗滤液等含高浓度氨氮废水的生物脱氮,近些年也有应用于市政污水的研究报道。短程硝化反硝化可以通过反应器运行条件,使氨氧化菌(AOB)在系统中占据优势而,即在系统中去除或亚盐氧化菌(NOB)。
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