氨气提是一个传质过程,即在高pH时,使废水与空气密切接触从而降低废水中氨浓度的过程。传质过程的推动力是空气中氨的分压与废水中氨的浓度相当的平衡分压之间的差。用具有大表面积的填充塔来达到气水间的密切接触。折点氯化法是将氯气通入废水中达到某一点,惠州生化氨氮去除地区标准,在该点时水中游离氯含量较低,而氨的浓度降为零。当氯气通入量**过该点时。水中的游离氯就会增多。因此该点称为折点.该状态下的氯化称为折点氯化。折点氯化法除氨的机理为氯气与氨反应生成了无害的,惠州生化氨氮去除地区标准。处理时所需的实际氯气量取决于温度,惠州生化氨氮去除地区标准、pH值及氨氮浓度。氧化1mg氨氮有时需要9-10mg的氯气。氨氮去除可节约药剂费用,利于大规模应用。惠州生化氨氮去除地区标准
对氨氮污水处处理方法的选择应遵循以下几条:城市污水、中低氨氮浓度工业废水中氨氮的去除,由于生物法因工艺简单、处理能力强、运行方式灵活,处理工艺成熟,比较经济,在其他同等条件下**选择。高浓度氨氮工业废水应根据废水的特性选择不同的物化法与生物法联合去除比较经济有效。氨氮去除方法有多种,有时还采取多种技术的联合处理,但还没有一种方案能*、经济、稳定的处理氨氮污水,有些工艺在氨氮被脱除的同时带来了二次污染。操作简便、处理性能稳定*、运行*廉、能实现氨氮回收利用的处理技术是今后发展的方向。惠州生物菌氨氮去除生产工艺折点氯化法液氯*使用和贮存要求高,处理成本高。
沸石吸附法去除垃圾渗滤液中氨氮可行性。小试研究结果表明,每克沸石具有吸附15.5mg氨氮的极限潜力,当沸石粒径为30-16目时,氨氮去除率达到了78.5%,且在吸附时间、投加量及沸石粒径相同的情况下,进水氨氮浓度越大,吸附速率越大,沸石作为吸附剂去除渗滤液中的氨氮是可行的。同时指出沸石对氨氮的吸附速度较低,在实际运行中沸石一般很难达到饱和吸附量。研究生物沸石床对模拟村镇生活污水中各形态氮及COD等污染物的去除效果。结果表明,生物沸石床对氨氮去除效果明显且稳定,去除率大于95%,对硝态氮的去除则受水力停留时间的影响较大。离子交换法具有投资小、工艺简单、操作方便、对毒物和温度不敏感、沸石经再生可重复利用等优点。但处理高浓度氨氮废水时,再生频繁,给操作带来不便,因此,需要与其他治理氨氮的方法联合应用,或者用于治理低浓度氨氮废水。
养殖废水含有浓度的**物、悬浮物、氨氮等污染物,其水质和水量受到生产工艺季节及产品因素的影响,从而导致水质的不稳定。废水处理工艺(通常指生处理)往往出水的各项指标也不稳定。养殖废水处理的指标主要有:氨氮、总磷、cod、色度、SS(悬浮物)。稍大的养殖企业对废水的处理工艺通常回采用生处理工艺,但是生工艺对氨氮的去除率却始终不太理想。降低氨氮的方法:有添加药剂:通过添加氨氮处理药剂降低养殖业废水氨氮的含量;氨氮处理药剂的特点:去除率;易于添加和使用;具有脱色、降低COD等辅助功能;氨氮处理药剂的添加量与去除率的关系。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。
氨氮是指游离氨(或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形态存在的氨。pH较高,游离氨的比例较高;反之,铵盐的比例高。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强。常用来测定氨的两个近似灵敏度的比色方法是经典的纳氏试剂法和-次氯酸盐法;滴定法和电极法也常用来测定氨;当氨氮含量高时,也可采用蒸馏-滴定法。氨氮去除在对沉淀法工艺进行优化的条件下,使氨氮去除率达到98.1%。惠州生物菌氨氮去除生产工艺
氨氮去除的脱氮工艺有化学沉淀法,又称为MAP沉淀法。惠州生化氨氮去除地区标准
氨的吹脱过程是将废水中的离子态铵通过调节pH值转化为分子态氨,随后被通入废水的空气或蒸汽吹出。通入的蒸汽升高了废水的温度,从而也提高了pH值被吹脱的分子态氨的比率,低浓度废水常在室温下用空气吹脱。许多工业废水含有中低浓度的氨氮。根据废水中**碳含量、出水排放要求等因素,可以用各种不同的方法成功地控制该类废水中的氨氮含量。这些方法包括空气或蒸汽吹脱法、离子交换法、活性炭吸附法、折点氯化法和生物硝化法等,离子交换树脂可作为低浓度至中等浓度废水选择性去除氨的离子交换介质。惠州生化氨氮去除地区标准
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