硝化反應是指在微生物的作用下,氨氮(NH3)或銨鹽(NH4+)轉化為亞硝酸鹽(NO2-)和硝酸鹽(NO3-)的過程。這一過程對于水處理和環境工程非常重要,因為它有助于去除水中的氨氮污染。 生物硝化系統一個專門的工藝參數是硝化速率,系指單位重量的活性污泥每天轉化的氨氮量。
硝化作用分為兩個階段,即亞硝化(氨氧化)和硝化(亞硝酸氧化),分別由兩類化能自養微生物完成,亞硝化細菌進行氨的氧化,硝化細菌完成亞硝酸氧化。甘度研發的微生物污水處理菌種-硝化細菌,其主要解決污水中氨氮超標問題,其主要優勢是見效快,去除率高(可達98%)達標周期短,穩定性好,一次投加無后續添加(節省成本),抗沖擊負荷性好,可快速恢復系統穩定,所以受到很多廠長和污水師的青睞,那么硝化細菌它是怎么一個怎樣的
任何離子交換反應都有三個特征: 1、和其他化學反應一樣服從當量定律,即以等當量進行交換; 2、是一種可逆反應,遵循質量作用定律; 3、交換劑具有選擇性。交換劑上的交換離子先和交換勢大的離子交換。在常溫和低濃度時,陽離子價數愈高,交換勢就愈大;同價離子則原子序數愈大,交換勢愈大。 強酸陽樹脂的選擇性順序為: Fe3 > Al3 > Ca2 > Mg2 > K > H https://zjtxy.net 強堿陰樹脂的選擇性順序為: Cr2O72- > SO42- > CrO42- > NO3- > Cl- > OH- 當高濃度時,上述前后順序退居次要地位,主要依濃度的大小排列順序。 離子交換的過程:①被處理水溶液中的離子遷移到附著在離子交換劑顆粒表面的液膜中;②被處理水溶液中的離子通過液膜擴散(簡稱膜擴散)進入顆粒中;并在顆粒的孔道中擴散而到達
污水處理反應器的FLASH動畫
本帖最后由 csccbjs 于 2016-2-24 20:34 編輯 本書是與水和污水領域有關的人們極有價值的參考書,提供了與理解膜生物反應器有關的膜的基礎知識,概述了生物工藝中最重要的基本知識、現有的不同類型膜生物反應器的工藝過程、設計與運行。最新的研究進展,當前的學術認識以及它們的商業應用情況。 本書適合于學生、研究人員、咨詢人員、工程師、操作人員、管理人員以及對膜生物反應器感興趣的人士。
運行要點 1.根據計劃本領、進水水量、池組數目確定運轉方法。 2.通過剩余污泥排放量調解污泥負荷、泥齡或污泥濃度。 3.根據不同工藝的要求,對溶解氧舉行控制。好氧池溶解氧濃度宜為 2~4mg/l;缺氧池溶解氧濃度宜小于 0.5mg/l;厭氧池
好氧池的作用是讓活性污泥進行有氧呼吸
污水處理中硝化反應的影響因素、超標原因及處理措施
污水處理廠反硝化(脫總氮)反應控制要點匯總 污水處理廠反硝化反應控制要點的系統性匯總,涵蓋了核心原理、關鍵控制參數、工藝操作要點及異常情況處理等方面。
本人有多種污水處理的設備及技術,可承接小區污水處理,景觀水處理,養殖水體處理,工業廢水處理(酒廠、食品廠、皮革廠、農藥廠、化工廠、焦化廠、造紙廠等)。所使用的技術簡單易操作,成本低廉,設備不需要重復清理。所使用的部分技術已申請國家專利。我們會為客戶制定節約可行的施工及設計方案。有意向可與13718393576顏先生(華北地區)聯系。也可與業內人士合作!
我現在在做一個小醫院的項目,請問有沒有 醫院污水處理的標準??
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