近年來,污水排放標準呈現越來越嚴的趨勢,因為很多污水廠選擇“走捷徑”實現達標。營養鹽(氮磷)污染會導致藻類過度繁殖、引起
水質嚴重惡化。
氮素污染主要來源,生活污水 、工業廢水、農業生產、水產養殖
廢水或水環境中深度脫氮是水污染控制領域面臨的難題。其實總氮的問題并不復雜,只要能找到正確的處理手段,就能夠得心應手解決總氮超標問題
01 總氮基本概述及危害
總氮是水中各種形態無極和有機氮的總量,包括NO3-、NO2- 和NH4+等無機氮和蛋白質、氨基酸和有機胺等有機氮,以每升水含毫克數計算,常被用來表示水體受營養物質污染的程度??偟?.0mg/L以上的水質為富營養化水質,其導致的水富營養化現象使水質環境急劇下降。
不僅如此,一般的污水好氧處理,只將氨氮轉化為硝態氮排放,且總氮含量并未降低,超標的硝酸鹽和亞硝酸鹽對人類和動物存在著致癌、致畸等健康風險。
02 常見總氮處理技術
物理法:離子交換樹脂法;吸附法;反滲透膜法;電滲析法
化學法:氧化還原法
生物法:微生物法
03 中微MD總氮降解菌優勢
同步好氧硝化反硝化 一個反應器內實現好氧除總氮;異養菌,生長速率更快,耐受高氨、高COD、極端環境
耐貧營養
最低可耐受碳氮比為2,可用于水體深度脫氮
耐pH
最高可耐pH11.5的極端環境
耐受高鹽度 可耐受4%的鹽度,可解決海水中的總氮超標問題
中微MD總氮降解菌針對的水體有 水產/畜禽養殖廢水、屠宰廢水、黑手水體/湖泊、市政污水 、制糖工業廢水、微型污染水體。