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首先氨氮主要是NH3,在酸性水体中NH3会大部分转化为NH4(铵),这是的,硝化系统转化氨氮成亚盐,在这期间扮演的角色是作为微生物催化剂的形式把NH3经过氧化后变成no2-。再者,no2-经过硝化的催化结合水中的氧气被氧化成no3-。
这就是硝化系统工作的过程。但是其实,no3-本身也具备不性,很多人可能不知道,no3-也会转化回no2-,这就是为什么我们需要完善的硝化系统。这也是为什么我们需要定期添加硝化。跌PH的原因:水中游离的氢离子(化合价+1)微量,结合no3-,形成HNO3微量,学名,酸性强过(听到这里是不是有点慌),这就是你们鱼缸跌酸的原理。
后我再介绍一下亚盐的坏处:亚盐会和血液结合进入血液,会把正常的血红蛋白转化成血红蛋白,这期间主要是铁(Fe)离子化合价的变化,从2价变成3价,从而失去携带氧的功能,出现组织缺氧。这就是为什么亚盐高容易暴毙。
氨氮去除剂是一种专门为解决水中氨氮难去除而研发的药剂。反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程,对氨氮的去除率达99%以上,并具有辅助降低COD的作用,并对脱色也有一定辅助作用,同时对重金属离子也有一定的去除效果。
产品特点
1反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程;
2去除效率高,相比其它的除氨氮药剂,具有添加量少,去除功效更大;
3易于添加和使用,良好的操作性;
4还具有脱色、降低COD等辅助功能;
5呈弱酸性,还可回调PH值,节省酸回调成本;
6真正的环保药剂,可适用于自来水处理。
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)。
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