中山高效氨氮去除

时间:2023年05月08日 来源:

采用逆流吹脱塔对高浓度氨氮废水进行吹脱,结果表明,吹脱效率随pH值升高而增大;气液比越大,氨吹脱传质推动力越大,吹脱效率也随之增大。吹脱法去除氨氮效果较好,操作简便,易于控制。对于吹脱的氨氮可以用硫酸做吸收剂,生成的硫酸钱制成化肥使用。吹脱法是目前常用的物化脱氮技术。但吹脱法也需要注意一下方面,如吹脱塔内经常结垢,低温时氨氮去除效率低,吹脱的气体形成二次污染等。吹脱法一般与其它氨氮废水处理方法联合运用,用吹脱法对高浓度氨氮废水预处理。氨氮去除是通过向含有氨氮的废水中投加镁化物和磷酸或磷酸氢盐。中山高效氨氮去除

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去除废水中氨氮的方法中,生物法和物理法只能进行一定程度的处理,当废水浓度较高时,出水水质一般较高。但使用氨氮去除剂时,可根据浓度的高低灵活适用。当浓度高时,多一点,浓度低时,少一点,一般通过简单调节泵的频率就可以达到控制用量的效果,成本可控。药剂管理可以通过直接影响固体投加,水量不大的话我们可以进行直接固体投加,溶解性好,也能很快地降解氨氮。可以通过溶解成5%~20%的溶液投加,利用企业提升泵计量泵等投加到生产废水资源池中,方便简单快捷地处理氨氮。中山高效氨氮去除影响次氯酸钠氧化脱除氨氮的主次因素顺序为氯与氨氮的量比、反应时间、pH值。

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氨氮存在于许多工业废水中。不只在不同类的工业废水中氨氮浓度千变万化,即使同类工业不同工厂的废水中其浓度也各不相同。排放高浓度氨氮废水的工业有钢铁、炼油、化肥,无机化工、铁合金、玻璃制造、肉类加工和饲料生产等。如钢铁工业(副产品焦炭、锰铁生产、高炉)以及肉类加工业等。而另一些工业将氨用作化学原料,如用氨等配成消光液以制造磨砂玻璃。此外,皮革、孵化、动物排泄物等新鲜废水中虽然氨氮初始含量并不高,但由于废水中有机氮的脱氨基反应,在废水贮积过程中氨氮浓度会迅速增加。

土壤灌溉是把低浓度的氨氮废水(<50mg/L)作为农作物的肥料来使用,既为污灌区农业提供了稳定的水源,又避免了水体富营养化,提高了水资源利用率。西红柿罐头废水与城市污水混合并经氧化塘处理至11mg氨氮/L后用于灌溉,氨氮可完全被吸收;马铃薯加工厂废水也用于喷淋灌溉,经测定25mg氨氮/L的排放水中有75%的氨氮被吸收。氨氮污水的处理技术都有各自的优势与不足:生物法处理氨氮污水较稳定,但一般要求氨氮浓度在400mg/L以下,总氮去除率可达70%~95%,是目前国内外运用较多的一种方法。生物脱氮新工艺处理高浓度氨氮废水效率比较高,实际投入运行的有短程硝化反硝化工艺和厌氧氨氧化工艺,但它们的工艺条件要求严格,特别是对溶解氧的要求更为严格,在实际应用中很难控制;其他新型脱氮技术也只是在实验研究阶段。吹脱法需要注意如吹脱塔内经常结垢。

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线路板的废水的可以分为很多种,主要是根据生产过程中的工序不同而进行分类的。常见的废水主要有清洗废水、含有铜离子废水、高浓度有机废水等。线路板的清洗废水主要的来源是在线路板制作的过程中的电镀、磨板等相关的工艺操作的过程中产生的,这种废水占据的比率比较高,达到总废水的8成以上。含铜离子废水产生的原因只要的在线路板的腐刻、沉铜等相关的生产工序产生的,这种废水在线路板生产过程中占总比率很小。高浓度的废水的主要的来源是在线路板的除油、绿油、除胶等相关的工序过程中产生的,它的有机物的浓度是非常高的,在一般的情况下能达到3000-8000mg/l。氨氮去除需要达到国家一级排放标准。中山高效氨氮去除

氨氮去除可节约药剂费用,利于大规模应用。中山高效氨氮去除

厌氧氨氧化(ANA-MMOX)是以硝酸盐为电子受体或以氨作为直接电子供体,进行硝酸盐还原反应或将亚硝酸氮转化为氮气的反硝化反应。与传统的硝化反硝化工艺或同时硝化反硝化工艺相比,氨的厌氧氧化具有不少突出的优点。主要表现在:无需外加有机物作电子供体,既可节省费用,又可防止二次污染;硝化反应每氧化1molNH4+耗氧2mol,而在厌氧氨氧化反应中,每氧化1molNH4+只需要0.75mol氧,耗氧下降62.5%(不考虑细胞合成时),所以,可使耗氧能耗大为降;传统的硝化反应氧化1molNH4+可产生2molH+,反硝化还原1molNO3-或NO2-将产生1molOH-,而氨厌氧氧化的生物产酸量大为下降,产碱量降至为零,可以节省可观的中和试剂。故厌氧氨氧化及其工艺技术很有研究价值和开发前景。中山高效氨氮去除

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