脱氮反应器的工艺:曝气生物滤池(BAF)工艺。工艺特点:1.采用气水平行上向流,使得气水进行极好均分,防止了气泡在滤料层中凝结核气堵现象,氧的利用率高,能耗低;2.与下向流过滤相反,上向流过滤维持在整个滤池高度上提供正压条件,可以更好的避免形成沟流或短流,从而避免通过形成沟流来影响过滤工艺而形成的气阱;3.上向流形成了对工艺有好处的半柱推条件,即使采用高过滤速度和负荷,仍能保证 BAF 工艺的持久稳定性和有效性;4.采用气水平行上向流,使空间过滤能被更好的运用,空气能将固体物质带入滤床深处,在滤池中能得到高负荷、均匀的固体物质,从而延长了反冲洗周期,减少清洗时间和清洗时用的气水量;5.滤料层对气泡的切割作用是使气泡在滤池中的停留时间延长,提高了氧的利用率;6.由于滤池极好的截污能力,使得 BAF 后面不需再设二次沉淀池。脱氮反应器的运行需要定期清理反应器中的沉淀物和污垢。长沙高效脱氮反应器系统
脱氮反应器利用生物脱氮工艺处理:1、活性污泥法脱氮传统工艺传统生物法是在各种微生物作用下,经过硝化、反硝化等一系列反应将废水中的氨氮转化为氮气,从而达到废水治理的目的。2、缺氧—好氧活性污泥法脱氮系统(A/O法)该流程与两级活性污泥工艺相比,常被称为“前置式反硝化生物脱氮系统”3、其它生物脱氮工艺由于氧化沟的运行工艺特征,会在其反应沟渠内的不同部位分别形成好氧区、缺氧区,使得氧化沟内的活性污泥分别经过好氧区和缺氧区,从而可以实现生物脱氮功能。4、生物转盘生物脱氮工艺控制每级生物转盘的运行工况,使其分别处于好氧状态和缺氧状态,即在整个流程中需要分别采用好氧生物转盘和厌氧生物转盘,在不同的好氧生物转盘中分别实现BOD的去除和氨氮的硝化。河北厌氧氨氧化脱氮反应器供应商脱氮反应器的常见工艺有六种。
脱氮反应器的三段生物脱氮工艺:该工艺是将有机物降解、硝化作用以及反硝化作用三个阶段区分开来,每一阶段后面都有各自不同的沉淀池和污泥回流系统。三段生物脱氮工艺流程如下:一段曝气池的主要作用是代谢分解有机物,并使有机氮氨化。第二段硝化池主要进行硝化反应,将氨氮氧化,同时需投加碱度以维持一定的pH值。第三段是反硝化反应器,硝态氮在缺氧条件下被还原为N2,安装搅拌装置使污泥混合液呈悬碳源以满足浮状态,并外加反硝化反应所需的碳源。
脱氮反应器的一些原理:在二级生物处理过程中,先将有机氮转化为氨氮,再通过硝化菌和反硝化菌的作用将氨氮转化为亚硝态氮和硝态氮,然后通过反硝化作用将硝态氮转化为氮气完成脱氮。在有机物大量存在的情况下,自养硝化菌对氧气和营养物的竞争力不如好养异养菌,无法占据主导地位;反硝化需要有机物作为电子供体,但是硝化过程去除了大量的有机物,导致反硝化过程中碳源缺乏,所以为平衡两单元的不同需求,发展出多种生物脱氮方法相结合的工艺。传统工艺依靠调整工艺流程来缓解硝化菌反应环境和反硝化菌反应环境之间存在的矛盾。生物脱氮过程包括三个反应:氨化反应、硝化反应、反硝化反应。
生物脱氮的影响因素:生物硝化反应的适宜温度范围为20~30℃,15℃以下硝化反应速率下降,5℃时基本停止。反硝化适宜的温度范围为20~40℃,15℃以下反硝化反应速率下降。实际中观察到,生物膜反硝化过程受温度的影响比悬浮污泥法小,此外,流化床反硝化温度的敏感性比生物转盘和悬浮污泥的小得多。硝化反应过程是以分子氧作为电子终受体的,因此,只有当分子氧(溶解氧)存在时才能发生硝化反应。pH值是影响废水生物脱氮工艺运行的重要参数之一。生物脱氮硝化与反硝化过程实际上是一个对立的统一体,这是由硝化菌和反硝化菌的自身属性决定的。脱氮反应器的运行需要控制反应器中的微生物数量和种类,以确保反应器的稳定性和高效性。河北厌氧氨氧化脱氮反应器供应商
硝态氮脱氮反应器有专业培养的反硝化菌。长沙高效脱氮反应器系统
ANAMMOX脱氮反应器是新一代污水生物脱氮技术,具有高效、节能、减少温室气体排放和环境友好等优势。城镇污水的生物脱氮处理氨氮浓度较低,对短程硝化的有效控制提出挑战,同时厌氧氨氧化在低浓度、短水力停留时间(HRT)、高负荷中试运行中需要切实有效措施实现稳定运行。本项目拟通过实现反应器的更好的设计和运行条件的优化,并开发控制模块软件,实现低氨氮条件短程硝化稳定运行。采用菌群颗粒化与膜生物反应器相结合的方式,确定反应器结构、高径比、水力负荷和气体上升速率,得到更好的运行工艺参数以减缓膜污染,考察菌群多样性及功能,形成低氨氮、高负荷条件下ANAMMOX的稳定高效运行。长沙高效脱氮反应器系统