科普小课堂第11期 | 污水中总氮的去除方法

2019-11-25 12:07:59 0 双良环境
科普小课堂第11期 | 污水中总氮的去除方法

  氮是生命有机体中最重要的元素之一,它是构成生物体中蛋白质及各种遗传物质等重要组成部分必不可少的一种元素,其含量约占生物重量的10%左右。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  总氮,简称为TN,水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  根据GB3838-2002地表水环境质量标准基本项目标准限值,总氮划分五类标准:nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

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  为达到上述标准,将水体中的氮含量降低。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  生物脱氮被公认为具有发展前途的方法。生物脱氮是指在微生物的联合作用下,污水中的有机氮及氨氮经过氨化作用、硝化反应、反硝化反应,最后转化为氮气的过程。具有经济、有效、易操作、无二次污染等特点。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  氨化反应nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  氨化反应是指蛋白质和氨基酸等含氮有机物在氨化功能菌的代谢下,经分解转化为NH4+的过程。含氮有机物在有氧和无氧的条件下都能被相应的微生物所分解,释放出氨。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  硝化反应nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  硝化反应由好氧自养型微生物完成,在有氧状态下,自养细菌利用无机氮为氮源将NH4+化成NO2-,然后再氧化成NO3-的过程。硝化过程可以分成两个阶段:nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  第一阶段是由亚硝化菌将氨氮转化为亚硝酸盐(NO2-);nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  第二阶段由硝化菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐(NO3-);nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  此过程受温度、溶解氧、溶液酸碱性、溶液中有毒物质以及碳氮比的影响。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  硝化反应的适宜温度为20℃-30℃。低于15℃时,反应速度迅速下降,5℃时反应几乎完全停止。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  反硝化反应nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  反硝化反应是在缺氧状态下,反硝化菌将亚硝酸盐氮、硝酸盐氮还原成气态氮(N2)的过程。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  反硝化菌为异养型微生物,多属于兼性细菌,在缺氧状态时,利用硝酸盐中的氧作为电子受体,以有机物(污水中的BOD成分)作为电子供体,提供能量并被氧化稳定。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  反硝化过程与硝化过程一样,也受温度、溶解氧、溶液酸碱性、溶液中有毒物质以及碳氮比的影响,只是每种因素对两种过程的影响方向不一定相同。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

  反硝化反应的温度范围较宽,在5℃-40℃范围内都可以进行。但温度低于15℃时,反硝化速率明显下降。nSH新型光催化网_水库治理_河道治理_水生态修复_水环境治理与修复_江苏双良环境科技有限公司

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