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采用自制电渗析设备对进水电导率为2920μS/cm,氨氮质量浓度为534.59mg/L的氨氮废水进行处理,通过实验得到在电渗析电压为55V,进水流量为24L/h这一工艺参数条件下,可对实验用水有效脱氮的结论,氨氮质量浓度为13mg/L。
不同浓度工业含氨氮废水的处理方法比较不同氨氮废水处理方法优缺点比较见表4。通过对以上几种不同方法的论述,可以看出目前针对工业废水中高浓度氨氮的处理方法主要使用物理化学方法做预处理,再选择其他方法进行后续处理,虽能取得较好的处理效果,但仍存在结垢、二次污染的问题。
对低浓度的氨氮废水较常用的方法为化学法和生物法,其中化学法的一些处理还不成熟,未在实际生产中应用,因此还无法满足工业对低浓度氨氮废水深度处理的要求;生物法能较好地解决二次污染问题,且能达到工业对低浓度氨氮废水深度处理的要求,但目前对微生物的选种和驯化还不成熟。
高浓度氨氮废水处理氨氮质量浓度大于500mg/L的废水称为高浓度氨氮废水。工业废水和城市生活污水中氨氮的含量急剧上升,呈现氨氮污染源多、排放量大,并且排放的浓度增大的特点。针对高氨氮废水的处理主要使用吹脱法、化学沉淀法等。
山东济宁开碧源环境工程有限公司生产的每一个 水处理复合菌种在出厂的时候都经过质检员进行出厂检验,检验员必须按照 水处理复合菌种检验的项目逐项检验,必须进行记录同时存档,质检员签字后方可发货,所以我们在售的每一个 水处理复合菌种产品都可以放心的购买。
在养殖水体中,氮素通过各种微生物的作用,转化为氨氮、亚盐和盐,这三种氮素一方面被藻类和水生植物吸收,另一方面盐在条件成熟的时候通过脱氮作用将硝态氮转化为。如果水体中达到一定的自净平衡状态,在没有外来的干涉(如没有用消),那么水的氮循环会比较正常,三态氮会一直在的状态。
在整个氮素转化过程中,从含氮有机物到氨氮需要的时间不长,由多种微生物来担任,亚硝化菌的生长繁殖速度为18分钟一个世代,因此其转化的时间不长;从亚盐到盐是由硝化担任,硝化菌的生长速度相对较慢,其繁殖速度为18个小时一个世代,因此由亚盐转化到盐的时间就长很多。
由反应式可以看出亚盐是氨在亚硝化和硝化共同作用下转化为盐过程中的中间产物。在养殖水体中定期使用的消剂把有害的和有益的(硝化等)通通杀灭,造成大量积累的氮素硝化过程受阻,氧气的供应不足时,反硝化大量繁殖,使养殖的池水中氨氮和亚氮含量高。
使用方法
1小试实验
(1)取一定量要处理的废水,如500ML或1L(可以是沉淀池的水)
(2)去一定量的氨氮去除剂(如300ppm/400ppm/500ppm等)
(3)将称取的药剂加入到要处理的废水中。
(4)搅拌六分钟左右让药剂充分反应。
(5)测定水中残余氨氮值。
2现场使用
(1)除氨氮药剂投加点:除氨氮药剂反应非常迅速,可在六分钟左右完成反应,可直接对氨氮超标的废水进行处理,因此可在沉淀池之后的砂滤池或回调池直接投加。为了确保完全反应,需要有曝气或者搅拌。
(2) 投加量:由于废水的氨氮值高低不一样,因此投加量会因为氨氮的高低而不同,废水的投加量建议通过实验来确定,终在使用中进行调整。
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系统丧失硝化能力时投加,效果不明显,且该类产品往往价格昂贵,对处理大水量的系统实用性不强。3.5其它工艺上的微调①氧化沟排泥量。一是因为硝化菌世代周期长,较长的SRT有利于硝化菌的生长;二是硝化效果降低时,大量的硝化菌被流失,排泥会加速硝化菌的流失。
②增加氧化沟内、外回流。前者是为系统提供更长的好氧时间,有利于硝化菌的生长。后者一方面可维持生化单元相对较高的污泥浓度,系统的抗冲击能力;另一方面可降低进入氧化沟的氨氮浓度,进而高浓度氨氮或游离氨对硝化菌的作用。
③加大取样化验分析频次,检验所采取的应急措施对水质的改善效果,否则应更换其他方法或多种方法联用,尽量缩短处理系统的恢复时间。4、结语氨氮作为城镇污水处理厂重点控制的指标之一,氨氮发生异常时,数据往往上升迅速,让工程运行人员措手不及。
冬季气温低,导致水温也变低,影响了生化处理效果;生化池菌种生长速度慢、活性低,反硝化效率也变低,导致氨氮降不下来。目前,主要的降氨氮方法有生物硝化反硝化、折点加 提吹脱和离子交换法等。以上方由于游离氨氮的生物作用或者成本等原因而使其应用受到限制。
冬季降氨氮的方法可以分为物化法、生化联和新型生物脱氮法。物化法1吹脱法在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。一般认为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。2沸石脱氨法利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。
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