氨氮是指水以游离氮(NH3)和铵离子(NH4)形式存在的氮。动物性**物的含氮量一般较植物性**物,同时人畜粪便含氮**物很不稳定,*分解成氮。因此,水氨氮含量增时指以氨或铵离子形式存在的合氨。随着城市人口的增加和工农业的不断发展,惠州水产氨氮去除**,水污染事故屡有发生,惠州水产氨氮去除**,对人畜造成严重危害。氨氮是引起水体富营养化的主要因素之一。为了满足公众对环境质量要求的不断提高,地区**了越来越严格的氨氮排放标准。经济的脱氨氮技术的研究与开发已成为水处理技术环保公司研究的热点。通常废屠宰废水、印染纺织废水、PCB废水/电镀废水、焦化废、市政污水等都*出现氨氮和COD**标。氨氮去除可以影响吹脱效率的因素主要有pH值、温度,惠州水产氨氮去除**、气液比、气体流速、初始浓度等。惠州水产氨氮去除**
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酸做吸收剂,生成的酸钱制成化肥使用。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。惠州水产氨氮去除**吹脱法对于氨氮浓度高达2000-4000mg/L的垃圾渗滤液,去除率可达到90%以上。
尽管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。鉴于各种方法存在的问题及其开发前景,今后氨氮污水的研究应着重考虑以下几个方面:开发廉价的沉淀剂,包括磷源、源的开发研究及循环利用。提高离子交换剂的吸附性能,延长其使用周期和寿命。生物脱氮氨技术将是未来成为高浓度氨氮污水处理方向。物理化学法与生物法结合的生物膜法(MBR)将成为各行业处理高浓度氨氮污水切实可行的新工艺,应较深入地研究解决膜处理法的渗透和膜污染问题。生物法与物化法的改进型工艺及联合处理工艺具有较大的发展空间。进一步扩大实验研究的工业化应用。
吹脱法去除氨氮是通过调整pH值至碱性,使废水中的氨离子向氨转化,使其主要以游离氨形态存在,再通过载气将游离氨从废水中带出,从而达到去除氨氮的目的。影响吹脱效率的因素主要有pH值、温度、气液比、气体流速、初始浓度等。目前,吹脱法在高浓度氨氮废水处理中的应用较多。对吹脱法去除垃圾渗滤液中的氨氮进行研究,发现控制吹脱**低的关键因素是温度、气液比和pH值。在水温大于2590,气液比在3500左右,pH=10.5左右,对于氨氮浓度高达2000-4000mg/L的垃圾渗滤液,去除率可达到90%以上。折点氯化法除氨的机理为氯气与氨反应生成无害的。
反硝化反应是在缺氧状态下,反硝化菌将亚盐氮、盐氮还原成气态氮(N2)的过程。反硝化菌为异养型微生物,多属于兼性细菌,在缺氧状态时,利用盐中的氧作为电子受体,以**物(污水中的BOD成分)作为电子供体,提供能量并被氧化稳定。全程硝化反硝化工程应用中主要有AO、A2O、氧化沟等,是生物脱氮工业中应用较为成熟的方法。全程硝化反硝化法具有效果稳定、操作简单、不产生二次污染、成本较低等优点。废水中,氨氮浓度过高对硝化过程也产生抑制作用,所以在处理高浓度氨氮废水前应进行预处理,使氨氮废水浓度小于500mg/L。传统生物法适用于处理含有**物的低浓度氨氮废水,如生活污水、化工废水等。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**氨氮去除厂家
吹脱法去除垃圾渗滤液中的氨氮进行研究,发现控制吹脱**低的关键因素有影响。惠州水产氨氮去除**
折点氯化法是将氯气通入废水中达到某一点,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无害的,N2逸入大气,使反应源源不断向右进行。用于废水的深度处理,脱氮率高、设备投资少、反应**,并有消毒作用。但液氯*使用和贮存要求高,对pH要求也很高,产生的水需加碱中和,因此处理成本高,副产物氯胺和氯代**物可能会造成二次污染。惠州水产氨氮去除**
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