采用高氨氮废水耦合微生物菌剂处理工艺,膜法脱氨公司,包括预曝气 两级A/O高浓度氨氮废水生化处理工艺和一级催化氧化-细菌强化曝气生物滤池深度处理工艺。预曝气 二级A/O工艺加入自主开发的无氮微生物菌剂,可以增强氨氮和总氮去除效果。同时,采用固定生物酶流化技术,将游离微生物的活动范围限制在一定范围内,使其保持活性。通过人工控制,在一个处理系统中形成多个A/O工艺,使A/O工艺按照工艺要求交替组合,实现无氧、好氧、好氧循环。将氧化技术与经济生物处理技术相结合,利用催化氧化-菌剂强化BAF技术深度处理废水,北京膜法脱氨,达到超低排放或高浓度氨氮回收利用。进料COD≤6000毫克/升,氨氮≤600毫克/升氨氮≤60毫克/升氨氮≤600毫克/升氨氮≤600毫克/升氨氮≤6000毫克/升氨氮≤60毫克/升氨氮≤600毫克氨氮≤600毫克氨氮≤60毫克氨氮≤200毫克氨氮≤20000克高浓度氨氮废水处理技术与经济生物处理技术可以长期降低处理成本。
过量的氨氮在水环境中的存在可产生多种有害影响
过量的氨氮在水环境中的存在可产生多种有害影响:
(1)由于NH4 -N的氧化作用,使水体中溶解氧浓度降低,使水体变黑变臭,水质下降,影响水生动植物的生存。当环境条件适宜时,废水中所含的有机氮将转化为NH4 -N,NH4 -N是一种还原力很强的无机氮形态,可进一步转化为NO2--N和NO3--N。基于生化反应的定量关系,1gNH4 -N氧化生成NO2--N需要3.43g氧气,而氧化生成NO3--N需要4.57g氧气。
(2)水中含氮过多会导致水体富营养化,从而产生一系列严重后果。氮气的存在,导致光合微生物(主要是藻类)数量增加,即发生水体富营养化现象,其后果是:阻塞滤池,导致滤池运行周期缩短,从而导致水处理成本增加;阻碍水上运动;藻类代谢的产物,膜法脱氨价钱,可以产生导致颜色和味道变化的化合物;家畜受到蓝-绿藻产生的的伤害,导致鱼类;由于藻类的腐烂,水体中的氧流失现象也会出现。
因为垃圾渗滤液中氮氨浓度和氮氨浓度不同,处理垃圾渗滤液的难度不大,主要表现为:含氮氨会降低微生物的活性;二是氮氨浓度过高,会使渗滤液中营养元素比例失调,导致出水不达标,不稳定。
所以,有效地降解垃圾渗滤液中的有机物质很难。通过文献研究发现,垃圾渗滤液中含有90多种有机物质,膜法脱氨,经生化处理后可显著降低渗滤液中污染物的浓度,但由于渗滤液中含有大量难降解有机物,在对渗滤液进行生物降解时,产生了新的难降解物质。垃圾渗滤液的处理面临着严峻的挑战。
分析了国内外的方法。
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