氨氮化学法处理包括:①吹脱法,润群化工利用氨氮在水中的平衡关系,调节pH到碱性,使得氨氮以非离子态存NH3-N存在,然后利用空气把其吹脱出来。②折点加氯法,折点氯化法是投加过量的氯或次氯酸钠,中山氨氮去除方案,使废水中的氨氮氧化成氮气的化学脱氮工艺。该方法的处理效率可达到90%-100%,中山氨氮去除方案,中山氨氮去除方案,处理效果稳定,不受水温影响。但运行费用高,副产物氯胺和氯代有机物会造成二次污染。③离子交换法,利用不溶性离子化合物(离子交换剂)上的可交换离子与溶液中的其它同性离子(NH4+)发生交换反应,从而将废水中的NH4+牢固地吸附在离子交换剂表面,达到脱除氨氮的目的。环保技术可以有效地去除水中的氨氮。中山氨氮去除方案
催化氧化法是通过催化剂作用,在一定温度、压力下,经空气氧化,可使污水中的有机物和氨分别氧化分解成CO2、N2和H2O等无害物质,达到净化的目的。影响催化氧化法处理效果的因素有催化剂特性、温度、反应时间、pH值、氨氮浓度、压力、搅拌强度等。研究臭氧氧化氨氮的降解过程,结果表明,当pH值增大时,产生一种氧化能力很强的HO˙自由基,氧化速率明显加快。研究表明臭氧能将氨氮氧化成亚硝酸盐,并能将亚硝酸盐氧化成硝酸盐,水体中的氨氮浓度随着时间的增加而降低,氨氮的去除率约为82%。广州液体氨氮去除国家标准传统的沉淀法虽然能够去除一部分氨氮,但对于高浓度氨氮的去除效果并不明显。
影响氨吹脱效果的主要因素有:填料构型与高度 由于反复溅水和形成水滴是氨吹脱的关键,因此填料的形状、尺寸、间距、排列方式够都对吹脱效果有影响。一般,填料间距40~50mm,填料高度为6~7.5m。若增加填料间距,则需更大的填料高度;结垢控制 填料结垢(CaCO3)特降低吹脱塔的处理效率。控制结垢的措施有:用高压水冲洗垢层;在进水中投加阻垢剂:采用不合或少含CO2的空气吹脱(如尾气吸收除氨循环使用);采用不易结垢的塑料填料代替木材等。空气吹脱法除氨,去除率可达60~95%,流程简单,处理效果稳定,基建费和运行费较低,可处理高浓度合氨废水。但气温低时吹脱效率低,填科结垢往往严重干扰运行,且吹脱出的氨对环境产生二次污染。
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。但吹脱法存在一些缺点,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。化学法是另一种常用的氨氮去除方法,可通过添加化学药剂来实现去除。
在我国的化工产业中氨氮主要来自钢铁、石化、焦化、合成氨、发电、水泥等化工厂向环境中排放工业废水、含氨的气体粉尘和烟雾,这些气体中氨溶于水中,形成氨氮。氨氮在水体中硝化作用的产物硝酸盐和亚硝酸盐对饮用水有很大危害。长期饮用对身体极为不利,即诱发高铁血红蛋白症和产生致病的亚硝胺。硝酸盐在胃肠道细菌作用下,可还原成亚硝酸盐,亚硝酸盐可与血红蛋白结合形成高铁血红蛋白,造成缺氧。传统的脱氮工艺有A/O,两段活性污泥法、强氧化好氧生物处理、短程硝化反硝化、超声吹脱处理氨氮法方法等。合理运用生物法和化学法可以取得更好的氨氮去除效果。湛江液体氨氮去除
厌氧反硝化-好氧氨氧化法是一种新兴的氨氮去除技术,具有高效、低耗、节能等优点。中山氨氮去除方案
生活污水中氨氮和总磷的来源很多,如何处理这些污染物成为了一个重要的问题。目前常用的污水处理技术包括生物法、物理法和化学法等。1.生物法:生物法是指利用微生物将污染物降解为CO2和H2O,从而减少对环境的污染。生物法适用于处理生活污水、农村生活废水和工业废水等。其中常用的方法包括曝气法、生物滤池法和生物接触氧化法等。2.物理法:物理法是指利用物理化学方法对污水中的有机物、氮和磷等有害物质进行分离、过滤和吸附等操作,从而达到处理污水的目的。物理法适用于处理小型污水处理厂和农村污水处理场等。中山氨氮去除方案
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