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      北极星为您找到“反硝化反应”相关结果390

      来源:环保工程师2022-06-14

      3、溶解氧氧是硝化反应过程中的电子受体,反应器内溶解氧高低,必会影响硝化反应的进程。在活性污泥法系统中,大多数学者认为溶解氧应该控制在1.5~2.0mg/l内,低于0.5mg/l时硝化反应趋于停止。

      来源:微信公众号“治污者说”2022-06-09

      在二沉池内随着活性污泥沉淀到二沉池底部后,池底的活性污泥中的溶解氧迅速释放形成了缺氧环境,这时夹裹在活性污泥中的硝态氮具备了反硝化条件,在池底进行了反硝化反应,产生的氮气气泡从池底逸出,造成二沉池气泡上浮现象

      探索AAO及改良型工艺耦合MBR工艺最佳运行调控方式

      来源:净水技术2022-06-09

      研究表明,mbr池的高浓度污泥及较长的污泥龄能够保证系统对于氨氮的去除,在低温条件下仍能保持较高的硝化反应速率。...较高的曝气强度却不利于反硝化和释磷反应,若直接回流至厌氧池或缺氧池,将引入大量溶解氧,破坏厌氧和缺氧环境,丧失脱氮除磷功能。

      来源:环保工程师2022-05-12

      4、降低泥龄(污泥浓度)在非脱氮工艺中,泥龄过长会导致硝化细菌的数量增加,在有氨氮的条件下发生硝化反应,对于反硝化上浮来说,降低泥龄,会降低硝化反应产生硝态氮的量,从而消除进二沉池硝态氮的含量。

      来源:微信公众号“治污者说”2022-05-09

      部分污水厂采用人工整袋(25kg)一次性加入的方式进行,这种方式只能定时投加,碳源在短时间内迅速进入到缺氧区内,没有连续性,对缺氧区内持续的反硝化反应起不到良好的碳源补充作用,另外大量固体碳源投入后,需要一个溶解过程

      来源:微信公众号“治污者说”2022-05-05

      在前面的文章中探讨过反硝化过程中,基于传统理论的反硝化反应,在溶解氧低于0.5mg/l的缺氧环境中,水中的硝酸盐氮在反硝化菌的作用下,结合水中的易降解碳源,进行生化反应,释放出氮气的过程,所以在生物池中反硝化碳源是为了满足反硝化的生物反应的参与物

      沸石联合生物工艺在污水脱氮领域的最新研究进展

      来源:工业水处理2022-04-26

      3 沸石在传统硝化反硝化工艺中的应用3.1 沸石在硝化工艺中的应用投加沸石至活性污泥中,可以使活性污泥拥有更高的硝化反应速率。yunx...将沸石应用于序批式反应器并长期运行,结果证明,沸石促进了反硝化菌thauera等丰度的升高。

      污水厂的处理流程中的工艺细节管理(二十六)-生化池的运行细节17

      来源:微信公众号“治污者说”2022-04-24

      除去对内回流的总氮去除量的计算和实际控制以外,还要考虑其他的因素,比如反硝化前面文章提到的溶解氧的问题,过大的内回流不仅仅带来更彻底的反硝化反应,也带了更多的溶解氧,导致缺氧区内的反硝化环境的破坏,因此在实际运行中

      来源:微信公众号“治污者说”2022-04-22

      缺氧区的溶解氧控制是保证反硝化反应的条件之一,在日常运行中要通过多个工艺运行细节方面对进入到缺氧区的液体包括进水、外回流污泥、内回流污泥中的溶解氧加以控制,这样才能保证反硝化反应的条件满足,促进反硝化反应的进行

      来源:微信公众号“治污者说”2022-04-11

      这就是污水厂内的生物池对反硝化反应的设置,污水厂利用了倒置后的硝化反硝化流程,充分地利用了进水中的小分子碳源补充反硝化反应的碳源需求,利用了内回流泵补充了倒置后的反硝化区内的硝态氮不足造成反应难以向右进行的问题

      来源:微信公众号“治污者说”2022-04-05

      但是在市政污水厂,相对cod来说,进水的氨氮较低,硝化反应的碱度消耗并不是很大,同时在反硝化过程中,也会产生一定的碱度,通过中和反应,对ph的影响不明显。...自然增大的反应区域减少了硝化菌的作用空间,降低了硝化反应时间,导致硝化反应不彻底,也就是出水氨氮可能会出现超标的情况。同样的情况下,不变的曝气池溶氧也会影响到硝化反应,影响的原因与上述的途径基本一致。

      来源:环保工程师2022-03-29

      4、反硝化反应时间不够在设计规范中反硝化池的水力停留时间(hrt)要求在2~10h,也就是最低的hrt要控制在2h以上,低于最低停留时间反硝化会进行的不彻底!...解决办法:1、超出设计标准的进水量导致的hrt缩短,可以考虑增加反硝化池的容积,例如新建或者将一些过余的建筑改成反硝化池。

      来源:微信公众号“治污者说”2022-03-14

      但是也需要注意的是,随着除磷脱氮工艺的强化设计,在反硝化区和厌氧区对小分子易降解碳源被反硝化反应和厌氧释磷过程中消耗掉,这样总体进入到好氧区内的有机物总量明显低于进水的有机污染物的含量,这样就使好氧区有机物的降解所需的溶解氧下降

      污水处理厂如何最大挖掘生物除磷效果——以北京市某污水处理厂提标改造为例

      来源:净水技术2022-03-11

      运行中冬季进出水水质的codcr、bod5、氨氮及tn波动较大,进水水温约15 ℃,硝化反硝化反应均受到抑制,生物除磷效果不佳,加药量较大造成污泥增多,外运费用增加。...浙江省某污水处理厂应用bardenpho+mbbr+高效沉淀池+反硝化滤池工艺改造后达到准iv类水排放标准,而北京市、天津市地区污水处理厂的提标改造多以mbr+臭氧氧化为主。

      提高脱氮效果 你需要控制好这几个指标!

      来源:环保工程师2022-03-01

      反硝化反应的最适宜ph值为6.5~7.5,大于8、小于7均不利。11、温度硝化反应20~30℃,低于5℃硝化反应几乎停止;反硝化反应20~40℃,低于15℃反硝化速率迅速下降。

      来源:微信公众号“治污者说”2022-02-28

      特别是对一些污水厂进水总氮较高,缺氧区的反硝化不彻底的情况,厌氧区也存在大量的反硝化反应,这需要运行管理人员通过检测进水中的硝态氮的含量、回流污泥中的硝态氮的含量来判断进入到厌氧区的反硝化反应情况,进行反硝化反应的消除控制

      上海污水处理AAO工艺碳排放情况及影响因素分析

      来源:《净水技术》2022-02-25

      aao工艺从整个工艺流程上来看,气体产物主要包括好氧段曝气排放的co2和好氧段、二沉池回流污泥进入缺氧厌氧段经过反硝化反应脱氮产生的n2o,这些均属于直接排放。...结果表明,aao工艺的碳排放主要来源于直接排放的曝气沉砂池和好氧段曝气反应产生的co2以及内回流和污泥回流反硝化反应脱氮产生的n2o,间接排放的进水泵房、曝气沉砂池和好氧段鼓风机所产生的电耗能耗,以及缺氧段和消毒池的药剂投加

      来源:净水技术2022-02-18

      该工艺兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好养菌,每个载体皆可视为一个独立的微型反应器,反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。

      设计案例 | 双碳背景下污水厂的高标准提标改造案例——唐山市某污水厂

      来源:净水技术2022-02-08

      同时高do的污水回流到缺氧池中会破坏反硝化所需的缺氧环境,有机物的过快分解又使反硝化反应缺少碳源,如不及时补充碳源,会影响出水总氮指标。...在实际工程中,若进入反硝化段的污水bod5:tn4 mg/l时,应考虑外加碳源;若bod5:tn≥4 mg/l,可认为反硝化完全。

      来源:环保工程师2022-01-21

      另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好氧菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。

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