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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。
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。
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氨氮去除剂有氯主要针对化粪污水及养殖废水而研发的药剂,对生化处理有一定的增效作用,可直接投放到污水池中,对COD;氨氮;磷均有显著的去除效果,并可促进污水池中厌氧菌的繁殖速度有絮凝沉淀效果可用来代替絮凝药剂。主要用于氨氮<500ppm的污水中。氨氮去除剂无氯主要处理高浓度的工业废水,对生化处理有一定的增效作用,去除效果明显。投加后没有二次污染;可投放到沉淀池中,但用药量要求比较严格,如加药量过大会对微生物的繁殖起到抑制作用。有絮凝沉淀效果可用来代替絮凝药剂。适用于氨氮>500ppm的污水处理。
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当然,温度对水体硝化作用也有较大影响,硝化在温度较低时,硝化作用减弱,造成亚盐积累。二、亚盐过高的危害性亚盐对鱼虾的性较强,作用机理主要是通过鱼虾的呼吸作用.由鳃丝进入血液,可使正常的血红蛋白氧化成高价血红蛋白,使运输氧气的蛋白推动氧的功能。
为了各用水企业在本次环保督查中顺利过关,公司又开发出一系列氨氮去除剂,该产品自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮,故可广泛应用于含氨氮废水的处理,是一种新型的废水处理药剂。是一种含有特殊架状结构的无机高分子化合物。氨氮去除剂是一种固体药剂,自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮。氨氮去除剂除氨氮的效果显著,可直接投加于排放口,去除率可达99%以上,药剂理论投加量约为氨氮含量的1-5倍。
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