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氨氮的两种存在形式与Ph有很大的关系:Ph越高,水体中分子态的氨含量越高,Ph越低,水体中离子态的氨含量越高,性就相对小很多。化学方程式如下:NH4++OH-NH3·H2O(氨水)为什么精养池氨氮或者亚盐容易居高不下。
水体中氮元素的主要来源是饲料中的蛋白质。有资料显示,饲料中的蛋白质只有60%左右被鱼体吸收,合成鱼体蛋白,约40%通过鳃或者粪便到水体中。而精养池每天需要投喂大量的饲料,氨氮或者亚盐居高不下原因一是人为投喂的氮元素过多,二是氮元素的转化途径受阻。
条是无法改变的,所以解决氨氮和亚盐的方法就是保持转化途径的通畅。那有人就说了在养殖水体中认为的添加硝化不就行了。如果这么容易解决,那氨氮、亚盐就不会另养殖户甚至水产专家那么头疼了。为什么呢。
我们来看看硝化作用的必要条件:硝化的存活需要水分,还需要很高的氧气,Ph中性或碱性水体适宜硝化作用的进行。培养条件下,亚硝化和硝化的适pH值为7-9。硝化适生长温度是25℃,硝化作用适宜温度一般在25-35℃之间,高温和低温都能硝化作用的进行。
其次,氨氮去除剂的反应非常迅速,可在5-6分钟左右完成反应,可直接投加,对氨氮超标的废水进行处理,因此投加点可设在沉淀池后的清水池或者回调池,为确保反应完全,降低运行成本,建议增设曝气或者搅拌。
4. ,氨氮去除剂的现场投加,由于废水的氨氮值高低不一,因而投加量有所不同;投加量应根据实验室小试初步确定,并在实际使用中进行调整。
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)。
1、氨氮异常时系统工艺数据的变化该厂在运行的情况下,氨氮往往能保持较低的水平,但硝化菌一旦受损,氨氮浓度短期内将迅速上升。数据监测往往受监测频次、监测速度等影响,数据结果反馈滞后。借助硝化效果短期内急剧变化的特点,分析各项表征硝化影响因素的工艺数据,以此判断系统的度,进而及时采取相关补救措施。
1.1氧浓度变化判断耗氧速率快慢在忽略自身同化作用的条件下,硝化过程分两步进行:氨氮在亚硝化菌的作用下被氧化成亚盐氮,亚盐氮在硝化菌的作用下被氧化成盐氮。根据硝化反应公式每去除1gNH4+-N需消耗4.57gO2。
在曝气量固定,进水负荷变化不大的情况下,硝化是否直接影响生化池内溶解氧浓度的高低,因此发现氨氮异常时,操作人员需充分利用中控系统好氧池实时DO曲线的变化规律,根据氧消耗情况来判断硝化效果,短期内DO曲线呈明显上升趋势的需积极采取措施,防止系统的进一步恶化。
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。
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