山东脱气膜的用途和特点:如何解决工业排放问题?

   2024-05-26 460
核心提示:为了解决这一问题,有实验采用荧光原位杂交技术监测全程自养脱氮反应器中的微生物,发现在反应器处于稳定阶段时,即使在限制曝气的情况下,反应器中仍然存在有活性的厌氧氨氧化菌,但不存在硝化菌。利用硝化菌和反硝化菌的联合作用,将水中氨氮转化为氮气,从而达到脱氮的目的。基于以上理论,全程自养脱氮可能包括两步:将部分氨氮氧化为烟,然后进行厌氧氨氧化。3. 脱氨技术:短程硝化反硝化是应用广泛的脱氮方法,其原理是模拟自然生态环境中氮的循环。洁海瑞泉膜技术(天津)有限公司的业务范围主要包括:1. 气态膜法:该技术能够有效地脱

洁海瑞泉膜技术(天津)有限公司的业务范围主要包括:

1. 气态膜法:该技术能够有效地脱除/回收料液或废水中的反应性挥发组分。此外,通过膜法分离/回收有机蒸气,例如油田、加油站油气回收以及精馏塔塔顶不凝气中的重组分回收等。

2. 氨氮废水处理:随着环境问题日益严重,我国对氨氮排放标准制定了更为严格的排放标准。因此,研究开发经济、高效的脱氨技术已成为工业排放废水污染控制工程领域的重点和热点。

3. 脱氨技术:短程硝化反硝化是应用广泛的脱氮方法,其原理是模拟自然生态环境中氮的循环。利用硝化菌和反硝化菌的联合作用,将水中氨氮转化为氮气,从而达到脱氮的目的。

然而,短程硝化反硝化过程中,由于需要大量氧气,曝气费用成为这种脱氮方式的主要开支。为了解决这一问题,有实验采用荧光原位杂交技术监测全程自养脱氮反应器中的微生物,发现在反应器处于稳定阶段时,即使在限制曝气的情况下,反应器中仍然存在有活性的厌氧氨氧化菌,但不存在硝化菌。有85%的氨氮转化为氮气。

基于以上理论,全程自养脱氮可能包括两步:将部分氨氮氧化为烟,然后进行厌氧氨氧化。这种方法具有较高的脱氮效率,但实际操作中仍需克服一定的技术难题。

 
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