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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。
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处理低浓度氨氮废水较为理想的是离子交换吸附法,它属于交换吸附方法的一种,利用吸附剂上的可交换离子与废水中的NH4+发生交换并吸附NH3分子以达到去除水中氨的目的,这是一个可逆过程,离子间的浓度差和吸附剂对离子的亲和力为吸附过程提供动力〔15〕。
吸附法常利用多孔性固体作为吸附剂,根据吸附原理不同可分为物理吸附、化学吸附和交换吸附。具有良好吸附性能且常用的吸附剂有:沸石、活性炭、煤炭、离子交换等,根据其吸附原理的不同,这些吸附材料对不同吸附物的吸附效果不同。
该法一般只适用于低浓度氨氮废水,而对于高浓度的氨氮废水,使用吸附因吸附剂更换而造成操作困难,因此需要结合其他工艺来协同完成脱氮过程。供吸附法使用的吸附剂很多,但不同吸附剂对废水中氨氮的吸附量却有很大不同,表3对比了部分吸附剂的吸附效果。
2.2折点氯化法折点氯化法是污水处理工程中常用的一种脱氮工艺,其原理是将通入氨氮废水中达到某一临界点,使氨氮氧化为的化学过程〔21〕,其反应方程式为:折点氯化法的优点为:处理效率高且效果,去除率?。
由表3可以看出,对于的吸附剂如沸石、交换等,其对氨氮的处理率较高,一般能达到90%以上。但是折点氯化法仅适用于低浓度废水的处理,因此多用于氨氮废水的深度处理。该方法的缺点是:消耗量大,费用较高,且对的贮存和使用的要求较高,反应副产物氯胺和氯代有机物会对环境造成二次污染。
首先氨氮主要是NH3,在酸性水体中NH3会大部分转化为NH4(铵),这是的,硝化系统转化氨氮成亚盐,在这期间扮演的角色是作为微生物催化剂的形式把NH3经过氧化后变成no2-。再者,no2-经过硝化的催化结合水中的氧气被氧化成no3-。
这就是硝化系统工作的过程。但是其实,no3-本身也具备不性,很多人可能不知道,no3-也会转化回no2-,这就是为什么我们需要完善的硝化系统。这也是为什么我们需要定期添加硝化。跌PH的原因:水中游离的氢离子(化合价+1)微量,结合no3-,形成HNO3微量,学名,酸性强过(听到这里是不是有点慌),这就是你们鱼缸跌酸的原理。
后我再介绍一下亚盐的坏处:亚盐会和血液结合进入血液,会把正常的血红蛋白转化成血红蛋白,这期间主要是铁(Fe)离子化合价的变化,从2价变成3价,从而失去携带氧的功能,出现组织缺氧。这就是为什么亚盐高容易暴毙。
氨氮去除剂是一种专门为解决水中氨氮难去除而研发的药剂。反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程,对氨氮的去除率达99%以上,并具有辅助降低COD的作用,并对脱色也有一定辅助作用,同时对重金属离子也有一定的去除效果。
产品特点
1反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程;
2去除效率高,相比其它的除氨氮药剂,具有添加量少,去除功效更大;
3易于添加和使用,良好的操作性;
4还具有脱色、降低COD等辅助功能;
5呈弱酸性,还可回调PH值,节省酸回调成本;
6真正的环保药剂,可适用于自来水处理。
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