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利用反渗透处理氨氮废水的过程中,设备给予足够的压力,水通过选择性膜析出,可用作工业纯水,而膜另一侧氨氮溶液的浓度则相应,成为可以被再次处理和利用的浓缩液。在实际操作中,施加的反渗透压力与溶液的浓度成正比,随着氨氮浓度的升高,反渗透装置所需的能耗就越高,而效率却是在下降。
2、电渗析法电渗析是在外加直流电场的作用下,利用离子交换膜的选择透过性,使离子从电解质溶液中分离出来的过程。电渗析法可地分离废水中的氨氮,并且该方法前期投入小,能量和药剂消耗低,操作简单,水的利用率高,无二次污染副产物。
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。
在正常污水处理企业及其一般的有废水排放企业对于氨氮的去处都是令人“头疼”的难题。氨氮去除剂在使用过程中一般分为实验室“小实”与现场正常使用。通过实验室确定“”
一、实验室小试:
①取一定量待处理的废水,如 200mL。
②移取氨氮去除剂(添加量一般为 1‰—5‰,视原水氨氮而定),加入到待处理的废水中。
③搅拌反应10分钟,使药剂充分反应,检测其氨氮值。
注:产品如有沉淀,为正常现象,请摇匀后再使用。
二、现场使用:
①添加量:根据实验室小试确定的添加量,将氨氮去除剂直接投加到待处理的废水中。
②使用条件:建议在生化后投加。
氨氮处理剂SGR0622 是一种、而且环保的氨氮处理剂,溶于水可以产生新生态的氧,
将氨氮转变为氮气形式去除。氨氮处理剂反应效率高,可以快速将水体中的氨氮彻底去除。
我们从氨、氮、盐和亚盐三个方面来分别介绍。一、氨、氮是一种有害的化学物质,当水中单位水体的氨氮含量超过一定指标,就会造成生物的。氨氮的性会随着pH值的升高而增强。氨氮是蛋白质分解的产物,在热带鱼养殖中氨氮的主要来源是:观赏鱼和其他水生生物的物,如粪便和皮肤物;喂食的残饵和大部分生物。
二、亚盐就是氨、氮未被氧化的产物,其性很强,尤其会随着pH值的降低而增加,亚盐的来源主要是因为在氨氮存在的情况下,水中缺少氧气和转化氨氮的微生物,而所以未把氨氮转化为植物所能吸收利用的盐,而被转换成亚盐状态。
一般来说,水族箱的氨氮含量要求为0.05毫克/升以下,池塘等大水体要求氨氮含量控制在0.1毫克/升以下。养殖观赏鱼的水体中亚盐的含量应控制在0.05毫克/升以下。三、盐是氨、氮的终氧化产物,对水体中的鱼、虾等微生物没有直接伤害,但积累过多会形成老水,并且容易滋生和藻类,水质容易恶化,一般可控制在10毫克/升以下。
这就是换水的必要性所在,即使再好的水质过滤设备也不会避免水质的老化。
氨氮的两种存在形式与Ph有很大的关系:Ph越高,水体中分子态的氨含量越高,Ph越低,水体中离子态的氨含量越高,性就相对小很多。化学方程式如下:NH4++OH-NH3·H2O(氨水)为什么精养池氨氮或者亚盐容易居高不下。
水体中氮元素的主要来源是饲料中的蛋白质。有资料显示,饲料中的蛋白质只有60%左右被鱼体吸收,合成鱼体蛋白,约40%通过鳃或者粪便到水体中。而精养池每天需要投喂大量的饲料,氨氮或者亚盐居高不下原因一是人为投喂的氮元素过多,二是氮元素的转化途径受阻。
条是无法改变的,所以解决氨氮和亚盐的方法就是保持转化途径的通畅。那有人就说了在养殖水体中认为的添加硝化不就行了。如果这么容易解决,那氨氮、亚盐就不会另养殖户甚至水产专家那么头疼了。为什么呢。
我们来看看硝化作用的必要条件:硝化的存活需要水分,还需要很高的氧气,Ph中性或碱性水体适宜硝化作用的进行。培养条件下,亚硝化和硝化的适pH值为7-9。硝化适生长温度是25℃,硝化作用适宜温度一般在25-35℃之间,高温和低温都能硝化作用的进行。
其次,氨氮去除剂的反应非常迅速,可在5-6分钟左右完成反应,可直接投加,对氨氮超标的废水进行处理,因此投加点可设在沉淀池后的清水池或者回调池,为确保反应完全,降低运行成本,建议增设曝气或者搅拌。
4. ,氨氮去除剂的现场投加,由于废水的氨氮值高低不一,因而投加量有所不同;投加量应根据实验室小试初步确定,并在实际使用中进行调整。
短程硝化反硝化生物脱氮工艺因其经济有效性,越来越受到工程实践者的青睐。短程硝化反硝化应用于消化污泥脱水上清液、渗滤液等含高浓度氨氮废水的生物脱氮,近些年也有应用于市政污水的研究报道。短程硝化反硝化可以通过反应器运行条件,使氨氧化菌(AOB)在系统中占据优势而,即在系统中去除或亚盐氧化菌(NOB)。
可见,实现短程硝化反硝化的关键是将硝化控制在生成亚盐阶段,阻止亚盐的进一步氧化。短程硝化反硝化的优点。水体中氮污染的来源城市污水中的氮≧74.00%工业废水中的氮≈26.00%农业退水中的氮≈1.00%氨氮排放总量主要以工业和生活氨氮废水为主,其次是规模化畜禽养殖等重点农业的氨氮废水。
氮素对水体的危害降低水中的溶解氧浓度破坏水体的观赏性破坏水体的生态平衡害水生生物造成制水成本增加污染地下水影响渔业生产生物脱氮原理生物脱氮工艺新型生物脱氮短程硝化反硝化实验概况试验装置及主要。
短程硝化反硝化生物脱氮工艺因其经济有效性,越来越受到工程实践者的青睐。短程硝化反硝化应用于消化污泥脱水上清液、渗滤液等含高浓度氨氮废水的生物脱氮,近些年也有应用于市政污水的研究报道。短程硝化反硝化可以通过反应器运行条件,使氨氧化菌(AOB)在系统中占据优势而,即在系统中去除或亚盐氧化菌(NOB)。
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