氨氮超标的处理方法快速去除氨氮(鱼缸氨氮超标的处理方法快速去除氨氮)

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氨氮超标的处理方法快速去除氨氮

氨氮超标的处理方法如下:

 

  1、吹脱法

  吹脱法是在碱性条件下,将氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离,吹脱的效率和温度、PH、气液比有关联。

  2、沸石脱氮法

  沸石脱氮法是将沸石中的阳离子与废水中的NH4+交换,沸石通常在处理低浓度含氨废水或含微量重金属的废水时应用。

  3、膜分离技术

  膜分离技术是运用膜的选择透过性以达到氨氮脱除的效果,这种操作方法简单方便,氨氮的回收率高,没有二次污染。

  4、MAP沉淀法

  MAP沉淀法是向有高浓度氨氮的废水中投入磷盐和镁盐。

  5、化学氧化法

  化学氧化法是使用强氧化剂将氨氮直接氧化成氮气。

  

怎样快速降解水中的氨氮

快速降解水中的氨氮方法如下:第一种就是调节溶液pH值外加爆气的方式;第二种是通过往污水中投加氨乃克氨氮去除剂的方式。两种方式各有优劣,大家选择菌剂的时候要注意区分,快速降氨氮的药剂有很多,分别是对应和解决不同污水状况的,因此一定要对症下药,具体的投加位置和用量需要技术工程师根据现场情况决定。

 

  氨氮是指以氨或铵离子形式存在的化合氮,即水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。

  

降低氨氮的方法

水处理厂出水氨氮超标通常是由于在氧气不足时含氮有机物分解而产生,或者是由于氮化合物被反硝化细菌还原而生成。水中的氨氮超标会对鱼类呈现毒害作用,对人体也有不同程度的危害。

 

  其中氨氮中含有一种叫NO-2的物质,食用NO-2这种物质可以致癌。

  方法一、改善污泥负荷与污泥龄污水中的生物硝化反应属低负荷工艺,负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3--N转化的效率就越高。F/M一般在0.05~0.15kgBOD/kgMLVSS·d。负荷越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3--N转化的效率就越高。与低负荷相对应,生物硝化系统的SRT一般较长,因为硝化细菌世代周期较长,若生物系统的污泥停留时间过短,即SRT过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培养不起来,也就得不到硝化效果。

  SRT控制在多少,取决于温度等因素。对于以脱氮为主要目的生物系统,通常SRT可取11~23d。方法二、改善回流比生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,通常回流比控制在50~100%。

  主要是因为生物硝化系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,若回流比太小,污水处理中的活性污泥在二沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。方法三、改善水力停留时间生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反应时间。至少应在8h以上。

  方法四、改变BOD5/TKN比TKN系指水中有机氮与氨氮之和,入流污水中BOD5/TKN是影响硝化效果的一个重要因素。很多城市污水处理厂的运行实践发现,BOD5/TKN值最佳范围为2~3左右。BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝化速率就越小,在同样运行条件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。

  方法五、改变溶解氧硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特殊情况下溶解氧含量还需提高。硝化细菌的摄氧速率较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特殊情况下溶解氧含量还需提高。

  

降氨氮最快方法

如果氨氮过高可以选择快速换水来降低池塘中的氨氮含量,换水的时候要注意池塘温度的变化避免温差大发生应激反应,氨氮是指水中以游离氨和铵离子形式存在的氮,鱼虾蟹粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。 降氨氮最快方法 池塘中的氨氮可以在氧气充足的情况下被氧化为亚硝酸盐和硝酸盐,当池塘中氧气的含量不足时不能够发生这个转化,这个转化无法进行就会造成氨氮过高。

 

   池塘中投喂过多,鱼虾蟹无法全部摄食,造成残饵过多,或者在天气变化时,没有及时减少投喂,造成大量饲料残留腐败,也会造成氨氮过高。

   氨氮过高时,氨通过鳃进入水生生物体内,氨氮在血液中的浓度升高,水生生物体内的多种酶活性受到抑制,破坏鳃表皮组织,降低血液的携氧能力,就会导致窒息。

  

氨氮怎么去除

1、折点氯化法:该方法是将氯气或次氯酸钠通入废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。在处理氨氮废水过程中,所需的氯气量取决于温度、PH值和氨氮的浓度。

 

  氧化每克氨氮需要9~10mg氯气,PH值在6~7时为较佳反应区间,接触时间为0.5~2小时。

  特点:氯化法处理率高,效果稳定,不受温度影响。不过虽然投资较少,氮运行费用较高,只适用于处理低浓度氨氮废水。

  2、MAP沉淀法 :在氨氮废水中投加磷盐和镁盐使废水中污染物生成溶解度很小的沉淀物或聚合物,达到去除氨氮的效果。

  特点:废水中氨氮能作为肥料得以回收,若废水中磷酸根较高,只需投加镁盐,少量投加或不投加磷盐,即可达到脱氮除磷作用,但三者之间的比例需要控制得当。

  3、选择性离子交换法:指在固体颗粒和液体的界面上发生的离子交换过程。离子交换法选用对NH4+离子有很强选择性的沸石作为交换树脂,可以很好地去除氨氮。

  特点:沸石使用成本低,对NH4+有很强的选择性。

  该工艺简单、投资省,具有较高的去除率和稳定性。适用于中低浓度的氨氮废水,对于高浓度的氨氮废水会因树脂再生频繁而造成操作困难。

  4、生物法:指废水中的氨氮在微生物的作用下,通过硝化和反硝化等反应,最终形成氮气,从而达到去除氨氮的效果。

  特点:生物脱氮法可去除多种含氮化合物,二次污染小且比较经济,因此在国内外运用较多。不足是占地面积大,低温时去除效率低。

  5、膜分离技术:该工艺是利用膜的选择性,达到去除氨氮的效果。

  特点:该方法氨氮回收率高、无二次污染。该工艺流程简单、不消耗药剂、运行过程中消耗的电量与废水中氨氮的浓度成正比。

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