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目前,大量的氨氮废水排放已经成为我国水生态环境保护面临的一个重要问题,氨氮已超过COD成为地表水体的主要污染源。针对不同水质的氨氮问题研发出多项技术,解决了困扰企业的氨氮去除问题。
方法/步骤
1.经常看到有人提出:“废水中氨氮超标该怎么办?应该使用氨氮去除剂吗?氨氮去除剂应该如何正确使用呢”等等诸多问题。首先针对以上的问题,我们首先要知道什么是氨氮以及其来源?氨氮(简称NH3-N),指水中以游离氨(NH3)和铵盐(NH4+)形式存在的氮,两者的组成比决定于水的PH值和温度,当PH值偏高时,游离氨的比例较高反之,则铵盐的比例较高,水温则相反。其通常是由于在氧气不足时含氮有机物分解而产生,或是由于氮化合物被反硝化菌还原而生成。氨氮主要来源于钢铁、石化、焦化、合成氨、发电、水泥等化工厂排放工业废水以及生活污水等。
水体中含氮有机物的转化分为两个途径,一个途径是通过氨化作用和硝化作用转化为盐终被藻类吸收;另一个途径是通过反硝化作用把盐转化为而排体。氨化作用氨化作用又叫脱氨作用,微生物分解有机氮化物产生氨的过程。
很多、和放线菌都能蛋白酶,在细胞外将蛋白质分解为多肽、酸和氨(NH3)。其中分解能力强并释放出NH3的微生物称为氨化微生物。氨化微生物广泛分布于自然界,在有氧(O2)或无氧条件下,均有不同的微生物分解蛋白质和各种含氮有机物,分解作用较强的主要是,如某些芽孢杆菌、梭状芽孢杆菌和假单孢菌等。
硝化和硝化作用硝化分为菌和亚菌,亚菌的作用是把氨氮(NH4+或NH3)转化为亚盐(NO22-),菌的作用是把亚盐(NO22-)转化为盐(NO32-)。在硝化的作用下,氨氮氧化为亚盐,亚盐再氧化为盐的过程叫做硝化作用。
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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。
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。
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