Ⅰ 關於污水處理的硝化和反硝化
具體的工藝可以參照下面的文獻:
http://www.ee.org.cn/Article/es/envir/envirtech/waterinfo/200603/7670.html
硝化反應和反專硝化的含義和反應方屬式見下圖
Ⅱ 污水廠前置厭氧池的作用能否進行硝化反應
污水處理上前置厭氧池作用1.水解酸化2.活性污泥吸附
能不能硝化反應 主要看工藝配合
Ⅲ 污水處理中什麼是硝化和反硝化
硝化是指一個生物用氧氣將氨氧化為亞硝酸鹽繼而將亞硝酸鹽氧化為硝酸鹽的作用。尤指將有機化合物轉化成硝基化合物或硝酸酯(如用硝酸和硫酸的混合物處理)。將氨降解為亞硝酸鹽的步驟常常是硝化作用的限速步驟。硝化作用是土壤中氮循環的重要步驟。這一過程由俄國微生物學家謝爾蓋·尼古拉耶維奇·維諾格拉茨基發現。
反硝化,也稱脫氮作用,是指細菌將硝酸鹽(NO3−)中的氮(N)通過一系列中間產物(NO2−、NO、N2O)還原為氮氣(N2)的生物化學過程。參與這一過程的細菌統稱為反硝化菌。
常見硝化方法:
(1)稀硝酸硝化一般用於含有強的第一類定位基的芳香族化合物的硝化,反應在不銹鋼或搪瓷設備中進行,硝酸約過量10~65%。
(2)濃硝酸硝化這種硝化往往要用過量很多倍的硝酸,過量的硝酸必需設法利用或回收。
(3)濃硫酸介質中的均相硝化當被硝化物或硝化產物在反應溫度下為固體時,常常將被硝化物溶解於大量濃硫酸中,然後加入硫酸和硝酸的混合物進行硝化。
(4)非均相混酸硝化當被硝化物或硝化產物在反應溫度下都是液體時,常常採用非均相混酸硝化的方法,通過強烈的攪拌,使有機相被分散到酸相中而完成硝化反應。
(5)有機溶劑中硝化這種方法的優點是採用不同的溶劑,常常可以改變所得到的硝基異構產物的比例,避免使用大量硫酸作溶劑,以及使用接近理論量的硝酸。常用的有機溶劑有乙酸、乙酸酐、二氯乙烷等。
Ⅳ 污水處理中脫氮原理反硝化、硝化的順序,不明白,(我是個外行)
在污水處理中按脫氮原理,或者說要達到脫氮的目標,順序是先硝化細菌在好氧環境下進行硝化作用,把污水污泥中的氮轉化為硝酸鹽和亞硝酸鹽,然後在缺氧條件下反硝化細菌進行反硝化反應,把硝酸鹽和亞硝酸鹽氮轉化為氮氣,以達到脫氮的目的。
但是,污水處理中,不僅要脫氮,而且還要除磷,而磷在好氧條件下才聚磷,厭氧和缺氧要在好氧之前。但這對脫氮影響不大,因為污水處理中的經過好氧處理的大部分污泥還要迴流利用,所以厭氧——缺氧——好氧是個循環的過程,經過循環過程,氮在缺氧去除,磷在好氧去除。
(4)污水處理廠硝化反應條件擴展閱讀:
A2/O工藝(AAO工藝、AAO法:厭氧-缺氧-好氧),是一種很常用的二級污水處理工藝,具有脫氮除磷的作用,用於二級污水處理或者三級污水處理,後續增加深度處理後,可作為中水回用,具有良好的脫氮除磷效果。
首先,污水與迴流污泥進入厭氧池進行混合,經一定時間厭氧分解作用,去除部分BOD,並使部分含氮化合物轉化成氮氣(反硝化作用)而釋放,迴流污泥中的聚磷微生物(聚磷菌等)釋放出磷,滿足細菌對磷的需求。
然後,污水流入缺氧池,池中的反硝化細菌以污水中的含碳有機物為碳源,將好氧池內通過內循環迴流進來的硝酸根和亞硝酸根還原為氮氣而釋放。
接下來,污水流入好氧池,水中的氨氮進行硝化反應生成硝酸根或亞硝酸根,同時水中的有機物氧化分解供給吸磷微生物能量,微生物從水中吸收磷,則磷富集在微生物內,最後經沉澱分離後以富磷污泥的形式從系統中排出。
網路:A2O
Ⅳ 污水處理中的一級硝化裝置跟二硝化裝置分別是指什麼
樓主你好~
你說的應該是一級硝化反應、二級硝化反應。跟污泥中的消化不是一回事(字不同,原理也不同)。
硝化 是指污水脫氮;消化 是指污泥的厭氧生物處理。即污泥中的有機物在無氧條件下,被細菌降解為以甲烷為主的污泥氣和穩定的污泥(稱消化污泥)。
一級、二級硝化裝置就是進行硝化、反硝化的裝置。
硝酸菌
污水生物脫氮的基本原理是在好氧條件下通過硝化反應先將氨氮氧化為硝酸鹽,再通過缺氧條件下(溶解氧不存在或濃度很低)的反硝化反應將硝酸鹽異化還原成氣態氮從水中除去。因此所有的生物脫氮工藝都包含缺氧段(池)和好氧段(池)。
生物脫氮的反應過程是:
1、硝化
在硝化菌的作用下,氨態氮進一步分解氧化,就此分兩個階段進行,首先在硝化菌的作用下,使氨(NH4+)轉化為亞硝酸氨,反應式為
NH4+ + 3/2O2 NO2- + H2O——2H+ -ΔF (ΔF=278.42KJ)
繼之,亞硝酸氨在硝酸菌的作用下,進一步轉化為硝酸氨,其反應式為:
NO2- + 1/2O2 NO3- -ΔF (ΔF=72.27KJ)
硝化反應的總反應式為:
NH4+ + 2O2 NO3- + H2O + 2H+ -ΔF (ΔF=351KJ)
2、反硝化反應
反硝化反應是指硝酸氮(NO3--N)和亞硝酸氮(NO2--N)在反硝化菌的作用下,被還原為氣態氮(N2)的過程。
反硝化菌是屬於異養型兼性厭氧菌的細菌。在厭氧菌(缺氧)條件下,以硝酸氮(NO3--N)為電子受體,以有機物(有機碳)為電子供體。在反硝化過程中,硝酸氮通過反硝化菌的代謝活動,可能有兩種轉化途徑,一種途徑是同化反硝化(合成),最終形成有機氮化合物,成為菌體的組成部分,另一種途徑是異化反硝化(分解),最終產物是氣態氮。
硝酸菌
Ⅵ 如何增強污水處理過程中的硝化能力
一、純菌擴大培養法
純菌擴大培養法是利用生物分離提取技術,首先獲得硝化菌純菌株,然後依據硝化菌的生物學特徵以及營養生理特點,在硝化菌最適宜的生長環境條件下進行純化培養。純菌擴大培養法主要優點為:純度高、濃度高、培養周期短、在短時間內可以實現硝化菌的高密度培養、對污染物具有較強的特定性,在擴大培養過程中,以目標污染物為唯一的氮源,經過反復的篩選和訓化後,可以達到高效降解目標污染物的目的。缺點為:工序較多,操作復雜、菌種單一,在實際投加應用中對新環境的適應能力較弱,與土著微生物競爭過程中表現出不相容性,可能被逐漸取代、富集成本較高。目前國內純菌擴大培養法的研究相對較少,主要應用於處理特定目標污染物或能適應特定條件的硝化菌以及水產養殖等方面的研究。
二、活性污泥富集法
活性污泥富集法是以活性污泥中的硝化菌為富集菌種,在不同的污水處理工藝如序批式活性污泥法(SBR),厭氧好氧法A/O、周期循環活性污泥法(CASS)、膜生物反應器(MBR)等運行條件下,通過控制硝化菌生長環境中的pH、溫度、溶解氧DO、營養物質等條件,逐漸提高進水的基質負荷來刺激硝化菌的生長,從而實現活性污泥中的硝化菌的富集。硝化污泥富集法的主要優點為:工藝較為簡單易於操作、成本較低、可在線連續富集投加、可解決菌種量大運輸困難的問題,與純菌擴大培養法相比活性污泥富集法中的種群豐富,在實際的工程應用中表現出更強的可行性。主要缺點為:與純菌擴大培養法相比,富集速率緩慢,富集周期較長、硝化菌的濃度較低、儲存成本較高。目前國內外對活性污泥法的研究較為成熟,中試水平的研究也有很多,主要運用於污水處理系統的硝化強化等方面。
三、載體固定法
載體固定法主要是利用固定微生物技術將游離的硝化菌利用物理、化學的方法固定於選擇性的載體上,使其在載體上生長繁殖,從而達到硝化菌高度集中的目的。此法的主要優點有:可以減小污水處理系統中的污泥量,從而減少污泥的處理成本等,同時也可避免二次污染,固定於載體活性污泥中的硝化菌更加穩定,不易流失。缺點主要有:固定過程繁瑣,工藝操作復雜、固定周期不確定等。載體固定法在國內外的研究也較多,主要運用於污水處理中脫氮方面的研究。
四、硝化菌富集的應用
硝化菌富集的應用主要緊密聯系於污水處理的研究,在污水處理系統中添加硝化菌或硝化污泥來提高系統中的硝化反應速率,以實現縮短污泥齡或硝化系統快速恢復啟動的目的。此外在水產養殖中硝化菌可以起到凈化水質的作用,所以在水產養殖中也具有實際的應用價值。
Ⅶ 污水處理反硝化反應為什麼需要H離子
我最愛回答這種課本知識了,不用費腦子。
反硝化細菌可以將硝酸鹽作為電子回傳遞鏈的最答終電子受體,來完成物質能量交換。最終把硝態氮、亞硝態氮還原成氮氣,來完成自然界中氮的循環。
氫離子的作用是使氮離子降價。但是並不是說,PH越低越好,反硝化適宜pH為:7-8之間。
我寫的很片面,因為你問的很片面。相比這個問題,鹼度對硝化作用的影響更值得人們去了解。
Ⅷ 廢水處理的硝化反應條件。
小試SBR反應抄器,,當DO濃度恆定為0.4mg.L-1時,氨氮氧化的速率較低.提高DO濃度,氨氮氧化速率可隨之升高.低氨氮生活污水硝化過程中仍有N2O產生.DO濃度為0.4 mg.L-1和0.9 mg.L-1時,污水N2O產生量(以N計)分別為1.5 mg.L-1和1.6mg.L-1;而DO濃度為1.5 mg.L-1和2.0 mg.L-1時,N2O產生量則分別降低至0.5 mg.L-1和0.4 mg.L-1.當DO濃度高於1.5mg.L-1後,繼續提高DO濃度,氨氮氧化速率升高的速率變緩,同時N2O產生量大幅降低.因此,從提高污水脫氮效率節能降耗和控制N2O產生量2個角度考慮,生活污水脫氮過程中控制DO濃度在1.5 mg.L-1較為適宜.
Ⅸ 污水處理中的硝化反應
就是硝化細菌在好養的條件下把氨態氮轉化為硝酸鹽或亞硝酸鹽
Ⅹ 污水處理中硝化反應什麼作用會帶來新的污染嗎
硝化反應簡單來說就是污水進入生化池後,在好氧區,在硝化菌的作用下,完成氨狀態氮到硝酸或亞硝酸態氮的轉化。此反應可以減低污水中氨氮指標,但對於總氮指標無影響。