- Click to learn about the product: 2023-05-25 14:28:26
- author: Hongtai Huairui
- Reading: 3555
- key words: معدل إزالة الـTN
Hongtai Huarui Technology Group welcomes your visit. We have been dedicated to the environmental protection and governance industry for over a decade! We look forward to a cooperation with you!
وكان معدل إزالة النيتروجين الكلي منخفضا.كما جربت عدة طرق لم تنجح.ارتفاع التدفق العائد الخارجي من 100٪ إلى 130٪ ، وزيادة تركيز الحمأة في الخلية الكيميائية الحيوية ؛ بدأ في اليوم السابق في المياه اللاهوائية ونقص الأكسجين في نفس الوقت (حوالي نصف كل منهما) ، والنتيجة ليست جيدة.الفحص المجهري بالأمس: الديدان الدوارة 2 الديدان المتجولة 3 الديدان الدوارة 2 النيتروجين الهوائية: 18.8، نقص الأكسجين: 9.58.طلب تعليم الآلهة العظمى للحد من مصادر الكربون في الوقت نفسه ، يمكن زيادة معدل إزالة النيتروجين الكلي.
من خلال حساب كفاءة إزالة النيتروجين ، فإن كفاءة إزالة النيتروجين من مالك المبنى هي 80٪ ، من الناحية النظرية يمكن أن يتم إزالة المياه TN 8mg / L ، لذلك ، السبب النهائي هو عدم وجود مصدر الكربون ، تريد تقليل مصدر الكربون في الوقت نفسه تحسين كفاءة إزالة النيتروجين ، ويمكن النظر في تقليل الأكسجين المذاب الذي يحمله العودة الداخلية ، ثم ضبط كمية مصدر الكربون وفقا لمتطلبات المياه المخرجة!
بالنسبة لمشكلة انخفاض معدل إزالة TN التقليدية ، شائعة في ثلاث حالات ، سوف تشرح هذه المقالة على وجه التحديد وتقترح حلول لتحسين معدل إزالة TN ، إذا كان لديك شكوك حول تفسير النص يمكن أن تذهب إلى المجتمع للتفاعل!
بالنسبة لنظام إزالة النيتروجين ، يحدد مصدر الكربون عمق كفاءة إزالة النيتروجين ، من الناحية النظرية ، طالما أن نسبة CN هي 2.86 ، يمكن إزالة النيتروجين بالكامل ، إذا أضاف إلى نمو الميكروبات نفسها ، فإن نسبة CN هي 3.70 يمكن إزالة النيتروجين بالكامل على النحو التالي:
على افتراض أن C هو الميثانول ، يمكن أن تظهر عملية أكسدة الميثانول في المعادلة (1) ،
CH 3 OH+1.5O 2 CO 2 +2H 2 O(1)→
1 ، عند إزالة النيتروجين ، إذا لم تتضمن نمو الميكروبات نفسها ، فإن المعادلة بسيطة للغاية ، وعادة ما يتم التعبير عنها بالميثانول كمصدر للكربون.
OH6NO3-+5CH3→
3N 2 +5CO 2 +7H 2 O+6OH-(2)
من الصيغة (1) يمكن الحصول على الميثانول والأكسجين (أي COD): 1 مول الميثانول مقابل 1.5 مول الأكسجين ، من الصيغة (2) يمكن الحصول على الميثانول مقابل NO3 - ، 1 مول الميثانول مقابل 1.2 مول NO3 - ، مقارنة بين الاثنين يمكن الحصول على 1 مول NO3 - N مقابل 1.25 مول O2 ، أي 14g N مقابل 40g O2 ، وبالتالي C / N = 40/14 = 2.86.
2 ، عند إزالة النيتروجين ، إذا كان يحتوي على نمو الميكروبات نفسها ، كما هو موضح في الصيغة (3).
OH NO 3- + 1.08CH 3
→0,065C5H 7 NO 2 +0.47N 2 +1.68CO 2 +HCO 3-(3)
وبنفس الطريقة ، يمكننا حساب C / N = 3.70.
لكن النظرية هي نظرية في نهاية المطاف ولا تأخذ في الاعتبار الأكسجين الذي يحمله التدفق الداخلي.في الظروف العادية، والبكتيريا النيتروجين فقط بعد استهلاك الأكسجين الداخلي العائدة يحمل النيتروجين، لذلك، وهذا الجزء من الأكسجين أيضا استهلاك مصدر الكربون، لذلك في بعض الأدلة أيضا أعطيت الأحكام، والمتطلبات AO عملية إزالة النيتروجين نسبة السيطرة أكبر من 4، في التشغيل الفعلي، نسبة CN(COD:TN) عموما في 4 ~ 6، وعدم وجود مصدر الكربون، هو واحد من أكثر الأسباب التي واجهتها في الوقت الحاضر العديد من الأصدقاء TN لا تلبي المعايير!
الحل: إضافة مصدر الكربون بنسبة CN 4 ~ 6
في الواقع في إزالة النيتروجين من النيتروجين ، تحدد نسبة العودة ارتفاع كفاءة إزالة النيتروجين ، والظروف مناسبة مرة أخرى ، ونسبة العودة معينة ، وكفاءة إزالة النيتروجين هي أيضا معينة ، مثل البروتونات في الجسم الثلاثي ، وقفل كفاءة إزالة النيتروجين في نطاق معين!
صيغة كفاءة إزالة النيتروجين = (r + R) / (1 + r + R) ، حيث R هو نسبة العودة الخارجية ، و r هو نسبة العودة الداخلية.ηاستنتاج الصيغة:
قبل استنتاج هذه الصيغة ، نحتاج إلى وضع بعض الشروط المسبقة!على افتراض أن النيتروجين النيتروجين المدخل هو 0، إزالة النيتروجين إزالة النيتروجين كاملة، ومحتوى TN (نيتروجين النيتروجين) في العودة إلى النتر ومحتوى TN (نيتروجين النيتروجين) في المياه المخرجة هي نفسها، ثم كمية إزالة النيتروجين إزالة النيتروجين هو الكمية الإجمالية للنيتروجين التي تدخل في خزان إزالة النيتروجين هو (r + R) QTN، وفقا لقانون حفظ المادة: المياه المدخلة TN يساوي المياه المخرجة TN + إزالة النيتروجين إزالة النيتروجين + استيعاب البكتيريا مجموع مصادر النيتروجين!والصيغة هي كما يلي:
QTN إلى الأمام = QTN إلى الخارج + (r + R) QTN إلى الخارج + TN استيعاب.
بالنسبة لمصادر النيتروجين المستهلكة من استيعاب البكتيريا ، نحن نتجاهل!وتصبح الصيغة:
QTN إلى الأمام = QTN إلى الخروج + (r + R) QTN إلى الخروج TN إلى الخروج / TN إلى الأمام = 1/(1 + r + R) ~ 1 جلب الصيغة 1 إلى صيغة كفاءة إزالة النيتروجين:↓
η= (TN in-TN out) /TN in
↓η=1-TN الخروج /TN إلى الأمام =[(1+r+R)-1] /(1+r+R) =(r+R) /(1+r+R)↓η↓η
نظرًا لأن العودة الخارجية أقل من التحكم (30-50٪) ، فإننا نحذف عادة = r / (1 + r)!η
وفقًا للصيغة ، في حالة وجود موارد كافية من الكربون ، ترتبط كفاءة إزالة النيتروجين من إزالة النيتروجين فقط بالارتداد الداخلي!ويحدد حجم العودة الداخلية كفاءة إزالة النيتروجين.
عملية إزالة النيتروجين الحالية، ونحن نطبقها قبل إزالة النيتروجين والمتغيرات، ولكن العودة الداخلية كبيرة، سيكون هناك جزء من النيتروجين النيتروجين مع تدفق المياه، ولا يمكن أن تصل إلى 100٪ العودة السائل النتر!لذلك سوف نحتفظ بها في نطاق مناسب!
نسبة العودة الداخلية المنخفضة جدا سيؤدي إلى انخفاض كفاءة إزالة النيتروجين، المياه الناتجة TN تتجاوز المعيار، ولكن العودة الداخلية عالية جدا، من ناحية، سوف تحمل المزيد من DO، واستهلاك مصادر الكربون وتدمير بيئة نقص الأكسجين، ويؤدي إلى نمو تكاليف الكهرباء، في نسبة العودة الداخلية أكبر من 600٪، وتحسين العودة الداخلية، وكفاءة إزالة النيتروجين لن تحسن كثيرا، مما يؤدي إلى سوء أداء التكلفة!
الحلول:
في حالة ضمان كفاءة إزالة النيتروجين جنبا إلى جنب مع تأثير DO والعلاقة بين التكلفة، والتحكم عموما في 200 ~ 400 ٪، وبعض عملية إزالة النيتروجين هو العودة الداخلية والخارجية معا، ونسبة العودة الداخلية والخارجية أيضا التحكم في هذا النطاق، وهذا النطاق يضمن على حد سواء عودة الحمأة، ويضمن أيضا عودة السائل النتر، وضمان كفاءة إزالة النيتروجين من إزالة النيتروجين!
عدم كفاية وقت تفاعل إزالة النيتروجين يشير إلى عدم كفاية وقت الإقامة الهيدروليكية لإزالة النيتروجين ، وقت الإقامة الهيدروليكية يشير إلى متوسط وقت الإقامة في المياه المستعملة التي تدخل المفاعل في خزان إزالة النيتروجين ، إذا كان الحجم الفعلي للخلية هو V متر مكعب ، فإن وقت الإقامة الفعلي للخلية هو:
HRT = V/(1+R)Q
وفي الصيغة:
HRT هي وقت الإقامة المائية.
V هو حجم المفاعل.
Q هو تدفق المياه إلى المفاعل.
R هو التدفق الخارجي.
في مواصفات التصميم ، يتطلب وقت الإقامة الهيدروليكي (HRT) للخلية من 2 إلى 10h ، أي أن أدنى HRT يجب التحكم في أكثر من 2h ، وأقل من الحد الأدنى من وقت الإقامة لن يتم إزالة النيتروجين بشكل كامل!
الحلول:
1، يتجاوز معايير التصميم المدخلات المياه التي أدت إلى تقصير HRT، يمكن النظر في زيادة حجم خزان النيتروجين، على سبيل المثال، بناء جديد أو تغيير بعض المباني الزائدة في خزان النيتروجين.
2، عودة الحمأة التي أدت إلى تقصير HRT، في الواقع، يحتاج حساب وقت الإقامة الهيدروليكية لحساب كمية عودة الحمأة، وكلما زادت نسبة عودة الحمأة من النيتروجين HRT أقصر، فإن عودة الحمأة الكبيرة جدا سيؤدي إلى عدم كفاية HRT من النيتروجين، وهذه النقطة قليلة للنظر فيها، في الواقع، عودة الحمأة لا تحتاج إلى التحكم كبير جدا، كلما زادت السيطرة، وتركيز الحمأة العائدة أقل، وكلما زاد تدفق المياه!ويمكن حل هذه الحالة عن طريق التحكم المناسب في نسبة تدفق الحمأة.
Previous Article:الأكسجين المذاب (DO) التغيرات غير العادي...
Next Article:تقدم التطبيقات الهندسية لعملية أكسدة الأ...
The content you might be interested in
Environmental Protection Information
Recommended Products