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污水氨氮高如何处理掉(污水氨氮高如何处理掉呢)

2023-04-11 05:13:57污水处理1

一、如何处理高浓度氨氮污水?

高浓度氨氮废水对微生物有一定的抑制作用,但N同时又是微生物生长的一种不可缺少的营养元素。

氨氮废水的处理主要有以下的方法:

如果氨氮超高的话,可先加氢氧化钠调节水PH11左右,通过氨氮吹脱塔用空气吹脱,去除率可达80%左右

较低浓度的氨氮可以通过脱氮的污水处理工艺进行去除:比如说A/O、A/AO、SBR等活性污泥法,以及曝气生物滤池生物转盘的生物膜法进行处理。当然这里面涉及很多专业性的问题,需要详细了解的话我可以给你发些资料。

二、污水处理氨氮值高怎么降?

污水的氨氮高,现在的主要处理方式还是生物处理为主,也就是用硝化细菌的硝化作用,把氨氮转化为硝氮,因为问题里没有明确的说明是什么情况,我就做一些猜测来解答。

首先,如果以前运行都还可以,突然出水偏高,就需要考虑这期间进水的水质水量的波动是不是有问题,有没有毒害微生物的物质之类的。

如果是之前就没有做过处理,现在需要考虑氨氮偏高的问题的话,不论是工业污水,还是生活污水都先需要完整的处理工艺,然后投加污泥培养启动,或者现在不是有那种专用的污水处理菌种,就硝化细菌,菌种可能比污泥效果快一些,好一些。

不过菌种这方面刚发展,假的很多,要注意选择。

三、池塘氨氮高如何处理?

减少氨氮浓度,增加溶解氧的办法有:

1、多开增氧机,促进池水上下流动,增加池塘底部溶解氧,并促进氨氮及其他有毒气体散出水体。

2、经常换水,多抽排底层水,每次30cm左右,再注入新水。

3、根据水质情况,使用带乳酸菌、有机酸等产品,培养新鲜藻类,促进藻类对氨氮等有毒物质的吸收和利用。

4、适宜的放养密度和合理的搭配模式,合理利用水体空间,避免盲目追求不合理的高密度高产量。

5、加强投饲管理,选择优质品牌饲料,合理投喂,减少浪费和对水质的污染。以高蛋白质饲料、冰鲜肉类或以活鱼为食的精养塘发现池水氨氮含量严重超标时处理方法:1、应及时向池中施用氨净、氧宝。2、第3天再用肥水素、肥水宝之类泼洒1次,以增加池中活性微生物,促进浮游生物的繁殖生长,增强水体的物质循环能力。造成氨氮超标的原因:1、养殖鱼类的粪便及其它排泄物、浮游生物残骸、淤泥等处理不当产生氨氮。2、气候变化时控料不及时,造成残饵过多,在水中腐朽造成氨氮值升高。3、水体缺氧时各种有机质、硝酸盐、亚硝酸盐在厌氧菌的作用下,发生反硝化作用产生。5、接近大面积栽培园区的池塘,经雨水冲刷后把农田的氮肥冲进水体后导致氨氮反常。

6、运用鸡粪、猪粪、鸭粪等有机肥以及鱼鸭混养的水体,长期运用会导致氨氮偏高。

四、如何处理降低氨氮废水中的污水总氮?

氨氮在好氧池被硝化菌消化成硝酸盐或亚硝酸盐。硝酸盐回到缺氧池进行反硝化生成氮气从而水中总氮得以去除。去除总氮BOD/N要求在4以上,所以碳氮比要合适。

五、污水预处理能去除氨氮吗?

污水预处理,是可以去除氨氮的。

六、城镇污水处理厂氨氮排放标准城镇污水氨氮排放标准?

一级A标准为5(8),一级B标准为8(15),二级标准为25(30) 括号内数值为水温≤12度时的控制指标。

(GB18918-2002)

七、城市污水处理厂出水氨氮高怎么处理?

要解决城市污水处理厂出水氨氮高,就要知道浓度高的原因。可能导致氨氮超标的原因:

1、工厂偷排,导致废水超标排放、产生了高浓度氨氮

2、硝化菌受自身活性降低及氧传输浓度梯度下降

3、工艺本身的问题,曝气池单元停留时间偏小,系统的抗冲击负荷能力也就相对较弱。

解决办法

1、若发现出水氨氮接近排放标准上限时,应 加大进水及二级生化单元出水氨氮的检测频次,并应加强现场巡视,尤其是当污水收集系统中含有大量工业废水时,需加强夜间对提升泵房的巡视。若发现有明显工业废水的偷排现象,一方面要取样 化验及备查,另一方面应减少提升泵的开启台数甚 至关闭提升泵,将此部分污(废)水通过溢流管排出,以免破坏生化处理系统。若部分高浓度工业废 水已经进入初沉池,则应加大沉池的排泥量,避免其继续在系统内循环或进入后续主体生化处理单元。

2、若进入主体生化处理单元,并导致系统出水氨氮超标时,应采取如下应急措施:(1) 减少进水量,减小内回流比,延长好氧单元 的实际水力停留时间,提高硝化效果密切关注其他水质指标及污泥指标的变化;(2) 尽量避免出现污泥解体或污泥膨胀现象;若出现该情况则应迅速向系统中投加氓凝剂或铁盐,改善污泥絮凝及沉降性能;(3) 关注 pH 及 TP 情况,尽量保证系统处于弱碱性环境,必要时向系统中投加适量的Na2C03以补充硝化所需的碱度;(4) 若反应器内TP浓度显著低于平时水平,则应向系统中补充适当的磷酸二氢饵或磷肥,改善污泥的絮凝效果及硝化能力;(5) 加大外回流比、维持生化单元相对较高的 污泥浓度,提高系统的抗冲击负荷能力;(6) 适当提高 DO 浓度 (2.5 -4.0 mglL) ,改善 硝化效果;(7) 待这部分污泥进入二沉池后,减少外回流量并增大剩余污泥排放量,将此部分污泥尽快进行 无害化处理;(8) 若条件允许,可以分别测定污泥呼吸指数 及硝化速率,协助超标原因的判断;(9) 加大取样化验分析频次,检验所采取的应 急措施对出水水质的改善效果,否则应更换其他方 法或多种方法联用,尽量缩短处理系统的恢复时间。

八、氨氮如何处理?

冬季氨氮超标怎么办?

冬季气温底,导致水温也较低,很容易影响生化池微生物的生长速度以及活性,反硝化的效率也降低,导致氨氮降不下来,存在超标的现象。

问题一:北方地区,污水厂水温只十来度,几乎就是10摄氏度,氨氮不降,又不能加温,怎么办?

解答:适当提高污泥浓度如果氨氮略高时可通过加曝来去除氨氮。现在应该从改善污泥结构入手,让污泥更适应硝化菌的定居,而不是一味加曝导致硝化菌流失。接种是最快的,或者控制进水水质,提升碳源降低进水氨氮,让污泥慢慢灰复活性。

问题二:接触曝气讧艺处理生活污冰,季水温6°C,平均每天100吨,多为卫生间使用水,无热水废水,无蒸汽,冬季氦氮超标,平均60mg/l.

解答:冬季处理污水需要根据水量,适当延长曝气时间,适当提高污泥浓度,增加污泥龄,以保证处理效果。

问题三:自降温以来开始氧化沟出水氨氮开始超标,开始是6mg/L左右 ,现在都达到20多了。跳TP很低,COD基本在20mg/L左右。如今天的进水氨氮是26mg/L ,而出水为24mg/L。分析是硝化菌出问题,请问具体原因是什么?怎么解决?

解答:其实在冬季,污泥浓度一般都会很高,冬季出水氨氮浓度过高,一般情况下就是提高曝气量 ,增加水中的溶解氧,并且加大污泥的回流量既能解决。

问题四:对冬季处理氨氮有好的方法吗?主要针对的是:生活污水AAO艺,日进水量1.8万吨,进水氨氮很高,出水的好几倍,出水氨氮要求是8mg/l , 现在好氧段溶解氧控制在4个左右,水温9.8摄氏度,外循环-緹最大量,内循环间歇开,现在出水氨氮有时正常,有时达到12个多,这些问题如何解决呢?

解答:推流器不要间歇开启,减少排泥,增加污泥浓度是根本办法, 另外建议投加一些悬浮填料。DO高,水温偏低,微生物活性不好,少排泥,多保留点干活的虫好。

问题五:抑制消化细菌的物质都有哪些?

解答:苯胺1mg/l、乙二胺1mg/l、萘胺1mg/l、芥仔油1mg/l、酚5.6mg/、甲基引哚7mg/1、硫脲0.076mg/l、氨基硫脲0.18mg/l等对微生物硝化有抑制作用。

问题六:冬季温度过低,致氨氮氨氮超标,如何改善?

解答:这种情况多发生在北方无保温或加热的污水处理厂, 因为水温低于硝化细菌的适宜温度,而且MLSS没有为了冬季代谢缓慢而提高,导致的氨氮去除率 下降。

分析:细菌对温度的要求比人类低,但是也是有底线的,尤其是自养型的硝化细菌,工业污水这种情况比较少,因为工业生产产生的废水温度不会因为环境温度的变化波动很大,但是生活污水水温基本_上是受环境温度来控制的,冬季进水温度很低,尤其是昼夜温差大,往往低于细菌代谢需要的温度,使得细菌休眠,硝化系统异常。

解决办法:

1、设计阶段把池体做成地埋式的(小型的污水处理比较适合)

2、提前提高污泥负荷

3、进水加热,如果有匀质调节池,可以在池内加热,这样波动比较小,如果是直接进水可以用电加热或者蒸汽换热或混合来提高水温,这个需要比较精确的温控来控制进水温度的波动。

4、曝气加热,比较小众,目前还没遇到过,其实空气压缩鼓风时温度已经升高了,如果曝气管可以承受,可以考虑加热压缩空气来提高生化池温度。

九、污水处理总氮,氨氮超标怎么解决?

楼主您好,我来为您解答下,如果总氮超标的话,需要检测总氮中哪种氮存在超标现象(氨氮、有机氮、硝态氮、亚硝态氮)。

超标现象之一:氨氮超标,说明好氧硝化系统存在问题,这时候需要检测和核算系统中的碱度、溶解氧、停留时间是否合理,调整后再进行下一步分析。这是第一步。超标现象之二:硝态氮超标,这中情况说明反硝化存在问题,需要核算系统的回流量,碳源是否合理(新尔特研究的反硝化菌碳氮比是5:1才能良好进行,5是碳源,1是硝态氮和亚硝态氮,不是其它的总氮,否则不准确)。超标现象之三:有机氮超标,一般有两种原因,一是该有机氮非常稳定,难以破解,而是生化系统存在严重问题,不能把有机氮分解开来。楼主,涉及到技术点和工况较多,因此需要具体问题具体分析,有需要可以联系,希望对您有帮助。新尔特生物为您提供。

十、农村污水氨氮来源?

1、农村生活条件变好,汽车量增加,汽车尾气中的氮氧化物的排放最终在污水中。

2、雷电电击空气中的氮气形成的氮氧化物。

3、耕地过程中使用的含有氮源的肥料,通过灌溉进入水体。

4、人和其他动物的排泄物中的含氮物质。

5、植物腐烂后产生的含氮物质。

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