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。硝态氮脱氮反应器拥有氮气快速释放技术。石家庄短程反硝化脱氮反应器废水处理
AMX是公司自主研发的、用于去除废水中高浓度氨氮的处理装置,采用筛选出的专性厌氧氨氧化菌(红菌),配套高效的脱氮反应器,将沸水中的氨氮在不消耗碳源的条件下转化为氮气,实现低能耗的生物脱氮。应用领域:适用于高氨氮废水,如氨基酸废水、大豆蛋白废水、养殖废水、垃圾渗沥液、污泥消化液和其他高氮废水的处理。优点:不消耗碳源;无需大量曝气;去除率高>80%;处理负荷高3kg*N/m3*d;节省运行成本>60%;节约占地60%,可以有效的解决成本问题和占地问题。石家庄短程反硝化脱氮反应器废水处理脱氮反应器的常见工艺有六种。
高效AMX脱氮反应器,属于污水处理设备技术领域。它包括壳体,壳体的内底部通过支架固定连接有布水器,壳体的侧壁底端设有进水管,进水管与布水器相连通,壳体的内壁中心处通过支架固定连接有筒体,筒体的上下两端均固定连接有筛网,筒体的内部放置有依附料,依附料的缝隙间填充有氧氨氧化颗粒污泥,壳体的内顶部固定连接有导流板和三相分离器,三相分离器上固定连通有排水管和排气管。本实用新型通过将刚进入壳体的高浓度硝态氮污水首先与壳体内部的污水混合稀释到一定程度,再与污泥接触发生反应,从而有效地避免了过高的污水浓度抑制厌氧氨氧化过程。
生物脱氮技术(BNR)除氮工艺不仅能够实现较高的除氮率,而且除氮过程中污泥产生量较少,尤其适用于高含氮量的工业污水以及C/N较低的污水。在启动阶段,从微生物角度来看,在氨氧化菌(AOB)与亚硝酸盐氧化菌(NOB)繁殖过程中,需要抑制或减少NOB的数量从而抑制NO2−到NO3−的转化过程。通过控制pH、温度、溶解氧含量、泥龄(SRT)、游离氨、游离亚硝酸、添加化学抑制剂等运行条件都被证明可以影响AOB-NOB的生长反应动力,这些影响因素的结合运用能够相对容易地建立稳定的短程硝化。高效脱氮反应器的脱氮原理是以反硝化阶段难转化的特点为中心。
脱氮反应器材质选择:脱氮反应器通常采用不锈钢、玻璃钢、碳钢等耐腐蚀材料制成。根据处理废气的性质和温度,还可以选择合适的内衬材料,如陶瓷、橡胶等。结构和设计:脱氮反应器的结构和设计对其性能和效率有着重要的影响。通常,反应器内部会设置不同的填料和构件,如蜂窝状陶瓷填料、弹性填料、筛板等,以提高反应效率和促进微生物的生长。此外,反应器的设计应考虑到废气的流动路径、停留时间、气体分布等因素,以确保良好的气液相传质效果。脱氮反应器的运行需要控制反应器中的温度、pH值、氧气含量等因素。石家庄脱氮反应器厂家
脱氮反应器的SBR工艺自动化程度较高。石家庄短程反硝化脱氮反应器废水处理
生物脱氮技术(BNR)基于有效性、经济性以及环境友好性等优点,已被普遍地运用于去除污水中的营养物质,用以解决水体、河流、湖泊等产生的富营养化问题。相比于传统的异养型硝化反硝化生物除氮工艺,自养型短程硝化反硝化生物除氮工艺被视为一种创新和经济有效的除氮工艺,能够减少25%的耗氧量及40%的有机碳消耗量。根据传统的脱氮理论,完全反硝化的理论碳氮比(C/N)为2.86,考虑到微生物的生长,实际比值至少为4以上。在不添加碳源的基础上,利用短程硝化反硝化原理,可实现低C/N的水产养殖废水脱氮。石家庄短程反硝化脱氮反应器废水处理