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采用高氨氮废水耦合微生物菌剂处理工艺,包括预曝气+两级A/O高浓度氨氮废水生化处理工艺和一级催化氧化-细菌强化曝气生物滤池深度处理工艺。预曝气+二级A/O工艺加入自主开发的无氮微生物菌剂,可以增强氨氮和总氮去除效果。同时,采用固定生物酶流化技术,将游离微生物的活动范围限制在一定范围内,使其保持活性。通过人工控制,在一个处理系统中形成多个A/O工艺,使A/O工艺按照工艺要求交替组合,实现无氧、好氧、好氧循环。将氧化技术与经济生物处理技术相结合,利用催化氧化-菌剂强化BAF技术深度处理废水,达到超低排放或高浓度氨氮回收利用。进料COD≤6000毫克/升,氨氮≤600毫克/升氨氮≤60毫克/升氨氮≤600毫克/升氨氮≤600毫克/升氨氮≤6000毫克/升氨氮≤60毫克/升氨氮≤600毫克氨氮≤600毫克氨氮≤60毫克氨氮≤200毫克氨氮≤20000克高浓度氨氮废水处理技术与经济生物处理技术可以长期降低处理成本。







近几年来,国内外出现了一些全新的脱氮法,为高浓度氨氮废水处理提供了新的途径。它主要包括短程硝化反硝化,好氧反硝化和厌氧氨氧化。脱氮主要采用生物硝化反硝化。因为氨氮氧化过程需要大量的氧气,曝气成本就成了脱氮过程的主要开销。短时间的硝化反硝化(即把氨氮氧化为亚氮进行反硝化),既能节省氨氧化需氧量,又能节省反硝化所需的炭源。采用亚硝玻型和型脱氮法对低氮比高浓度氨氮废水进行了脱氮效果对比分析。实验结果表明,型脱氮法可以显著提高脱氮效率,氨氮和硝态氮负荷几乎可以提高一倍。pH、氨氮浓度等因素对脱氮方式也有重要影响。该工艺与传统生物脱氮法相比,氨氮负荷较高,在C/N值较低的情况下,脱TN效果更好。该工艺与传统生物脱氮法相比,氨氮负荷较高,在C/N值较低的情况下,脱TN效果更好。随着溶解氧浓度的降低,硝化反应速率下降,反硝化反应速率上升,硝化反应速率降低。N2O是一种温室气体,在反硝化过程中会产生新的污染物,相关机理的研究还不够深入,许多工艺尚处于实验室研究阶段,需要进一步研究,以便在实际工程中得到有效应用。

普通的湿法脱硫只能对脱硫设备中的有机硫进行少量的去除,但在以后的加工过程中,又会直接转化为,所以对生产还是会有严重的影响,因此对有机硫含量的检测和数据的处理是有效的。

烟气脱硫脱硝技术对的要求如下:

原料含量因原料而异,如果脱硫设备在生产过程中发生负荷过大,不仅会影响到气量的要求,而且会引起含量的变化,对其含量的幅度值进行有效检测,是保证溶液调节的有效方法。

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