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      應用

      水處理整理資料

      2016-06-28

      文件大小:57KB

      下載

      資料一    富營養水處理之富氮處理介紹

      氮能引起水環境的富營養化,在含氮廢水排入水體以前必須進行脫氮去除,方法有物理化學法和生物反硝化法兩大類,從徹底消除硝酸鹽污染和降低脫硝成本的兩個方面看,生物反硝化方法是目前最實用的好方法。

          硝化過程是氨氮轉化為硝酸鹽氮的過程。由自養型好氧微生物完成的。硝化過程第一階段由亞硝化菌將氨氮轉化為亞硝酸鹽,為亞硝化反應。第二階段由硝化菌將亞硝酸鹽進一步氧化為硝酸鹽,為硝化反應。

        反硝化過程是反硝化細菌在缺氧條件下,還原硝酸鹽,釋放出分子態氮(N2)的過程。采用不溶于水的有機物作為反硝化菌的碳源,為硝酸鹽的還原提供還原力,稱之為固相反硝化。反硝化分為自養反硝化和異養反硝化,自養菌生長繁殖較慢,脫氮速率低,所需的反應器容積要求較大,脫氮成本也較高,因此異養反硝化的應用受到了關注,異養反硝化需要外加有機碳源補充反硝化脫氮電子供體的要求。該工藝主要有以下優點:①工藝簡單。固體碳源既可作為生物膜的載體,又能為反硝化作用提供還原力,系統易于調控。②安全。避免了傳統工藝中碳源投加易過量而影響出水水質的風險。③運行穩定。固體碳源只在微生物酶的作用下分解,可為反硝化作用提供持續的還原力,有利于水處理系統的穩定運行。

          影響固相反硝化速率:溫度和流速,進水的PH值和溶解氧影響小。硝酸鹽濃度和碳源的濃度都能影響微生物增殖速度,影響反硝化的速度。溫度:降解菌和反硝化菌的活性都和溫度有關,大多是中溫型細菌,最適宜溫度25-40度。

      流速:過高的流速會導致降解菌從碳源上被沖刷流失。PH值:降解菌和反硝化菌有較好的抗酸堿波動能力。溶氧量:反硝化屬兼性厭氧菌,反硝化過程在缺氧的情況下進行。

       

       

      資料二     水族館水處理之原理---脫氨氮

                        固相反硝化脫氮

      一、氨氮存在形式及危害

           氮是有機物的主要成分,魚類的糞便及殘餌中都含有大量的氮。據研究,飼料中的氮有60%-70%排泄到水體中。氮在水體中以氮氣、游離氨、離子銨、亞硝酸鹽、硝酸鹽和有機氮的形式存在。其中游離氨NH3和離子銨NH4+被合稱為氨氮。氨氮的毒性:水體中分子態的氨(NH3)、NH4+、NO2 -等積聚會引起水體溶氧急劇下降、有害氣體增多,有害細菌和條件致病菌大量滋生,造成觀賞魚的體質下降,抗應激能力差,易導致各種病原菌的侵襲,造成觀賞魚疾病的大量暴發且難以控制,是水族箱(館)的主要去除目標。
      二、水族箱(館)中積累的氨氮去除辦法
          1、換水。換水繁瑣,容易造成水體環境的較大波動,可能帶入敵害、病害生物,同時也污染環境。

      2、采取生物脫氮法,水族箱可以做到長時間不換水。其原理是把水族箱(館)水中的有機氮和氮氨通過硝化和反硝化過程轉化成氮氣,最終從水中除去。

      硝化過程       NH3----硝化細菌------→HNO3

      氨氮在氨氧化細菌作用下先被氧化為相對低毒性的亞硝酸鹽,進而再被亞硝酸鹽氧化細菌氧化為毒性更低的硝酸鹽。

      反硝化過程  HNO3-----反硝化細菌----→N2

      硝酸鹽部分被水生植物吸收,部分經過反硝化作用轉化為N2散逸到空氣中。

      三、聚己內酯和聚乳酸在水族館水處理中的作用

      作為碳源,提供反硝化細菌生長的碳源。作為細菌生活的載體。

       

       

      資料三:

      可生物降解材料聚乳酸、聚己內酯作為

      反硝化脫氮固相碳源的特點和優勢

      一、產品特點

      1. 脂肪族樹脂,良好的生物相容性。
      2. 生物降解材料。
      3. 固體顆粒。

      二、使用優勢

      1、提供碳源,材料表面形成大量的空洞網狀結構,有利于反硝化菌的附著生長,并提供能量。

      2、固態碳源如顆粒、管材、片板等形狀,避免了投放液態碳源的弊端,清潔、環保、安全。

      3、優異的生物降解性,碳源可逐步緩釋,過程易于控制。

      4、良好的反硝化效率,有效除去硝酸鹽。

      三、產品圖片和包裝

      250克/瓶    500克/瓶    1000克/瓶

      25KG/袋

        

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