废水生物脱氮基本原理

废水生物脱氮基本原理

关于氨氮消耗碱度的理论计算问题书上写的理论上降解1克氨氮要消耗7.14克碱度(以碳酸钙计算),这里是不是说就是消耗7.14克碳酸钙啊?

果换算成纯碱又如何计算?换算成小苏打又怎么计算呢?

消耗的是碳酸氢根。碳酸钙分子量100,纯碱106。以碳酸钙计算的量乘以1.06就是需要的纯碱量。

在不考虑细菌增值硝化消耗的碱度为1g 氨氮7.14g 碱度(碳酸钙),在考虑细菌增值的情况下是8.62g 碱度(碳酸钙)。

碱度与硝化的比例系数为7.1 即每氧化1mg 氨氮为硝酸根需消耗7.1mg 碱度 而发生反硝化反应时 每反应掉1mg 硝酸根可以产生

3.57mg 碱度 所以,脱氮反应时为了取得好的效果必须不断补充碱度积磷菌、反硝化菌和硝化细菌生长的最佳pH 值在中性或弱碱性范围,当 pH 值偏离最佳值时,反应速度逐渐下降,碱度起着缓冲作用。污水厂生产实践表明,为使好氧池的pH 值维持在中性附近,池中剩余总碱度宜大于 70mg/L。每克氨氮氧化成硝态氮需消耗 7.14g 碱度,大大消耗了混合液的碱度。反硝化时,还原 1g 硝态氮成氮气,理论上可回收 3.57g 碱度,此外,去除1g 五日生化需氧量可以产生0.3g 碱度。出水剩余总碱度可按下式计算,剩余总碱度=进水总碱度+0.3×五日生化需氧量去除量+3×反硝化脱氮量一7.14×硝化氮量,式中 3 为美国 EPA(美国环境保护署) 推荐的还原1g 硝态氮可回收 3g 碱度。

由硝化方程式可知,随着NH3-N 被转化成NO3—-N ,会产生部分矿化酸度H+,这部分酸度将消耗部分碱度,每克NH3-N 转化成NO3—-N 约消耗7.14g 碱度(以CaC03计) 。因而当污水中的碱度不足而TKN 负荷又较高时,便会耗尽污水中的碱度,使混合液中的pH 值降低至7.0

以下,使硝化速率降低或受到抑制。也就是说它只是个理论值,具体只能通过实验得出了。

废水生物脱氮基本原理

关于氨氮消耗碱度的理论计算问题书上写的理论上降解1克氨氮要消耗7.14克碱度(以碳酸钙计算),这里是不是说就是消耗7.14克碳酸钙啊?

果换算成纯碱又如何计算?换算成小苏打又怎么计算呢?

消耗的是碳酸氢根。碳酸钙分子量100,纯碱106。以碳酸钙计算的量乘以1.06就是需要的纯碱量。

在不考虑细菌增值硝化消耗的碱度为1g 氨氮7.14g 碱度(碳酸钙),在考虑细菌增值的情况下是8.62g 碱度(碳酸钙)。

碱度与硝化的比例系数为7.1 即每氧化1mg 氨氮为硝酸根需消耗7.1mg 碱度 而发生反硝化反应时 每反应掉1mg 硝酸根可以产生

3.57mg 碱度 所以,脱氮反应时为了取得好的效果必须不断补充碱度积磷菌、反硝化菌和硝化细菌生长的最佳pH 值在中性或弱碱性范围,当 pH 值偏离最佳值时,反应速度逐渐下降,碱度起着缓冲作用。污水厂生产实践表明,为使好氧池的pH 值维持在中性附近,池中剩余总碱度宜大于 70mg/L。每克氨氮氧化成硝态氮需消耗 7.14g 碱度,大大消耗了混合液的碱度。反硝化时,还原 1g 硝态氮成氮气,理论上可回收 3.57g 碱度,此外,去除1g 五日生化需氧量可以产生0.3g 碱度。出水剩余总碱度可按下式计算,剩余总碱度=进水总碱度+0.3×五日生化需氧量去除量+3×反硝化脱氮量一7.14×硝化氮量,式中 3 为美国 EPA(美国环境保护署) 推荐的还原1g 硝态氮可回收 3g 碱度。

由硝化方程式可知,随着NH3-N 被转化成NO3—-N ,会产生部分矿化酸度H+,这部分酸度将消耗部分碱度,每克NH3-N 转化成NO3—-N 约消耗7.14g 碱度(以CaC03计) 。因而当污水中的碱度不足而TKN 负荷又较高时,便会耗尽污水中的碱度,使混合液中的pH 值降低至7.0

以下,使硝化速率降低或受到抑制。也就是说它只是个理论值,具体只能通过实验得出了。


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