去除氨氮硝化反應是什麼原理?

2025-04-15 06:25:29 字數 4905 閱讀 3262

1樓:化學教育學習

一、硝化與反硝化的作用機理:

1、硝化細菌。

包括亞硝化菌。

和硝化菌,亞硝化菌將廢水中的nh3轉化為亞硝酸鹽。

硝化菌將亞硝酸鹽轉化為硝兄敏衡酸鹽,稱為硝化作用。硝化作用必須通過這兩類菌的共同作用才能完成。

2、反硝化菌將硝酸鹽轉化為n2、no、n2o,稱拿昌為反硝化作用。

3、硝化細菌必須在好氧條件下作用。

4、反硝化菌必須在無氧或缺氧的條件下進行。

二、作用方程式:

硝化反應:2nh3+3o2―(羨做亞硝化菌)――2hno2+2h2o+能量(氨的氧化)2hno2+o2――(硝化菌)――2hno3+能量(亞硝酸的氧化)

反硝化反應:

no3—+ch3oh ——n2+ co2+h2o+ oh—(以甲醇作為c源)

2樓:有口皆碑

微生物去除氨氮過程巧禪需經兩個階段。第一階段為硝化過程,亞硝化菌和硝化菌在有氧條件下將氨態氮轉化為亞硝態氮和硝態氮孝此塵的過程。hnf-mp高效硝化工藝,就是使用在脫氮硝化階段用來扒鬥提高氨氮去除率。

3樓:簡單還積極的典範

一、硝化與反硝化的作用機理:

1、硝化細菌包括亞硝化菌和硝化菌,亞硝化菌將廢水兄敏衡中的nh3轉化為亞硝酸鹽,硝化菌將亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽,稱為硝化作用。硝化作用必須通過這兩類菌的共同作用才能完成。

2、反硝拿昌化菌將硝酸鹽轉化為n2、no、n2o,稱為反硝化作用。

3、硝化細菌必須在好氧條件下作用。

4、反硝化菌必須在無氧或缺氧的條件下進行。

二、作用方程式:

硝化反應:2nh3+3o2―(亞硝化菌)――2hno2+2h2o+能量(氨的氧化)2hno2+o2――(硝化菌)――2hno3+能量(亞硝酸的氧化)

反硝化反應:

no3—+ch3oh —羨做—n2+ co2+h2o+ oh—(以甲醇作為c源)

氨氮怎麼去除

4樓:初音

方法一:生物膜法。

生物膜法是指以天然材料、合成材料(如纖維)為載體,其表面的生物膜為微生物提供附著面,微生物通過分泌的酵素和催化劑降解汙水中的物質,同時代謝生成物排出生物膜。生物膜法具有較高的處理效率,對於受有機物及氨氮輕度汙染水體有明顯的淨化效果。

方法二:人工溼地法。

人工溼地處理系統是在人工鋪的基質上種植水生植物,利用溼地構成的土壤、植物,水生動物和微生物共同過濾、吸收汙染物的工藝。溼地的基質、植物和水中微生物是淨化汙水的主體,植物起消耗營養物質和輸氧的功能。植物的人工溼地的硝化能力明顯高於無植物的人工溼地。

方法三:化學法。

利用氨氮去除劑把氨氮直接氧化成氮氣,此方法可選擇人工投加無需增加高額工藝裝置,投加具有強烈的靈活性,環保無二次汙染且反應快速只需5~6分鐘,對於農村生活汙水集中處理來說是乙個好選擇。

綜上所述便是小班對「水中氨氮的測定方法及步驟,汙水中的氨氮如何處理?」的解答,大家都明白了嗎?氨氮含量是檢測水質安全的乙個指標,它的測定方法也是大家需要了解且需要學會的,學好後對大家來說是非常具有實用性的。

方法四:樹脂吸附法。

氨氮在水中以遊離氨和銨根離子的形式存在,根據一水合氨與銨根的平衡關係可知,利用離子交換工藝除氨氮時ph值儘量在偏酸性(ph值6左右)環境效果更佳。

隨著環保形勢越來越嚴,對於總氮的深度處理標準也越來越嚴,因為地域性限制,有些汙水(如:垃圾滲濾液dtro膜產水)或者淨水(如:蒸發冷凝水)的處理需達到地表三類或者地表四類水質標準,在此情況下,我司t-42h特種除氨氮樹脂應運而生,對於中低濃度(500mg/l以內)的氨氮的深度去除以及濃度氨氮(500-5000mg/l)的濃縮**利用方面具有極佳的效果和極大的優勢。

產品優勢。1、處理精度,氨氮含量可以做到以下;

2、交換容量大,大實際交換容量可達30-40g/l;

3、化肥行業氨氮濃縮蒸發**更具優勢,樹脂濃縮倍數大;

4、ro膜及dtro膜後氨氮達標的保障措施;

5、蒸發冷凝水氨氮深度處理的佳選擇(在投資成本、執行成本、佔地面積等等方面綜合考慮為佳首選工藝)。

去除氨氮的方法?

5樓:碳源廠家湛清

氨氮廢水水質成分複雜,處理難度大,處理不達標排放會對環境造成嚴重的破壞。通過多年對氨氮汙水去除方面的研究,總結下來,目前氨氮處理實用性較好運用最多的汙水中氨氮去除方法主要是:生物脫氮法、折點加氯法、化學沉澱法。

生物脫氮法。

微生物去除氨氮過程需經兩個階段。第一階段為硝化過程,亞硝化菌和硝化菌在有氧條件下將氨態氮轉化為亞硝態氮和硝態氮的過程。hnf-mp高效硝化工藝,就是使用在脫氮硝化階段提高氨氮去除率。

第二階段為反硝化過程,汙水中的硝態氮和亞硝態氮在無氧或低氧條件下,被反硝化菌(異養、自養微生物均有發現且種類很多)還原轉化為氮氣。在第一階段的基礎上第二階段使用反硝化bmp工藝,在此過程中,有機物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作為電子供體被氧化而提供能量,同時配套高效硝化菌種,成倍提公升總氮脫氮效率,是目前經濟有效,被廣泛使用的脫氮方法。

折點氯化法。

連續點氯化法是一種氧化處理氨氮廢水的化學處理方法,利用水中的氨和氯反應產生氮,去除水中的氨。該方法還可以發揮殺菌作用,同時使部分有機物無機化,但氯化處理後的餘氯留在水中,應進一步去除氯。氯化法具有反應快、所需裝置投資少的優點,但液氯的安全使用和儲存要求高,處理成本高。

如果用次氯酸或二氧化氯發生裝置代替液氯,將更安全,降低執行成本。目前,國內氯發生裝置的氯產量太小,**昂貴。因此,氯化法適用範圍小。

化學沉澱法。

化學沉澱法是往水中投加化學藥劑,與水中的溶解性物質發生反應,生成難溶於水的鹽類,形成沉渣易去除,從而降低水中溶解性物質的含量。市面上雖然很多不同品牌的化學藥劑用以去除氨氮廢水,但實際使用過程中,由於化學藥劑**比較貴,成本較高,處理高濃度氨氮廢水可行,且易造成二次汙染。

氨氮的去除問題?

6樓:水處理大叔

根據你介紹的應該是前置反硝化,需迴流好氧池的出水和二沉池汙泥。你說若迴流量達一倍時,就不能保證前邊的缺氧池的厭氧環境的話不妥,缺氧區不等於厭氧,do小於就可。你師傅說好氧池溶解氧控制在1mg/l左右也是有道理的,這樣可防止缺氧區do大於。

如果好氧區do在1左右,出水迴流量在一倍時,缺氧區do仍大於時,不能再降低好氧區的溶解氧,也不要隨意減少出水迴流量(進入缺氧區的硝酸氮會少),此時可在不影響二沉池泥水分離效果的前提下,減少二沉池出泥量,將池內汙泥層公升高,使汙泥在二沉池內的停留時間增加,使之處於缺陷氧或無氧狀態,這樣也有利於避免缺氧區do上公升。二沉池出泥量減少不會影響迴流至反應池的汙泥量,因為在二沉池內泥層公升高的情況下,汙泥在泥層中的濃縮時間長了,這種情況下出泥量減少了但出泥的濃度提高了。如果是接觸氧化工藝,出水要回流,汙泥就不迴流了。

我不贊成用前置反硝化。因為出水迴流的能耗大,迴流量大要求反應池容積也大。關於去除硝化菌的說法不妥,但明白你的意思。

氨氮如何去除

7樓:廣州潤群化工

氨氮處理方法常分為兩類:化學法處理和生物法處理。

化學法處理包括:

吹脫法,潤群化工利用氨氮在水中的平衡關係,調節ph到鹼性,使得氨氮以非離子態存nh3-n存在,最後利用空氣把其吹脫出來。

折點加氯法,折點氯化法是投加過量的氯或次氯酸鈉,使廢水中的氨氮氧化成氮氣的化學脫氮工藝。該方法的處理效率可達到90% -100%,處理效果穩定,不受水溫影響。但執行費用高,副產物氯胺和氯代有機物會造成二次汙染。

離子交換法,利用不溶性離子化合物(離子交換劑)上的可交換離子與溶液中的其它同性離子(nh4+)發生交換反應,從而將廢水中的nh4+牢固地吸附在離子交換劑表面,達到脫除氨氮的目的。

生物處理法就是我們常說的生物脫氮,主要包括氨化、硝化、反硝化,在多種細菌作用下最終以氮氣從水中脫出。生物脫氮現在有很多成熟的工藝,在水處理中很常見。

8樓:網友

去除氨氮的主要方法有:物理法、化學法、生物法。

物理法含反滲透、蒸餾、土壤灌溉等處理技術;化學法含離子交換、氨吹脫、折點加氯、焚燒、化學沉澱、催化裂解、電滲析、電化學等處理技術;生物法含藻類養殖、生物硝化、固定化生物技術等處理技術 。

目前比較實用的方法有:折點加氯法、選擇性離子交換法、氨吹脫法、生物法以及化學沉澱法。

折點氯化法去除氨氮:

折點氯化法是將氯氣或次氯酸鈉通入廢水中將廢水中的nh3-n氧化成n2的化學脫氮工藝。當氯氣通入廢水中達到某一點時水中游離氯含量最低,氨的濃度降為零。當氯氣通入量超過該點時,水中的遊離氯就會增多。

因此該點稱為折點,該狀態下的氯化稱為折點氯化。處理氨氮廢水所需的實際氯氣量取決於溫度、ph值及氨氮濃度。氧化每克氨氮需要9~10mg氯氣。

ph值在6~7時為最佳反應區間,接觸時間為小時。 折點加氯法處理後的出水在排放前一般需要用活性碳或二氧化硫進行反氯化,以去除水中殘留的氯。1mg殘留氯大約需要的二氧化硫。

在反氯化時會產生氫離子,但由此引起的ph值下降一般可以忽略,因此去除1mg殘留氯只消耗2mg左右(以caco3計)。折點氯化法除氨機理如下:

cl2+h2o→hocl+h++cl- nh4++hocl→nh2cl+h++h2o

nhcl2+h2o→noh+2h++2cl-nhcl2+naoh→n2+hocl+h++cl-

折點氯化法最突出的優點是可通過正確控制加氯量和對流量進行均化,使廢水中全部氨氮降為零,同時使廢水達到消毒的目的。對於氨氮濃度低(小於50mg/l)的廢水來說,用這種方法較為經濟。為了克服單獨採用折點加氯法處理氨氮廢水需要大量加氯的缺點,常將此法與生物硝化連用,先硝化再除微量殘留氨氮。

氯化法的處理率達90%~100%,處理效果穩定,不受水溫影響,在寒冷地區此法特別有吸引力。投資較少,但執行費用高,副產物氯胺和氯化有機物會造成二次汙染,氯化法只適用於處理低濃度氨氮廢水。

9樓:繩桂枝籍雨

方法1:吸附,採用活性炭等吸附;方法2:沉澱,投加化學藥劑;方法3:生物法,通過硝化細菌將no3-轉化為nh3-,然後通過反硝化細菌轉化為n2,達到處理要求。

汙水中氨氮去除的最好方法是什麼汙水中氨氮含量高怎麼去除?

生物法機理 生物硝化和反硝化機理 在汙水的生物脫氮處理過程中,首先在好氧條件下,通過好氧硝化菌的作用 將汙水中的氨氮氧化為亞硝酸鹽或硝酸鹽 然後在缺氧條件下,利用反硝化菌 脫氮菌 將亞硝酸鹽和硝酸鹽還原為氮氣而從汙水中逸出。因而,汙水的生物脫氮包括硝化和反硝化兩個階段。生物脫氮工藝流程見圖1 硝化反...

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