广东液体氨氮去除

时间:2023年02月28日 来源:

氨氮是污水中常见的污染物之一,大量含有氨氮的废水排入江河、湖泊等,不只会造成自然水体的富营养化,而且会给生活和工业废水的处理带来较大的困难。因此污水中的氨氮去除很重要。很多环保人使用污水中氨氮的去除方法上都会采用生物硝化和反硝化机理。但是在排放标准比较高的地区,往往这样做是不够的,需要加药剂辅助,才可达到排放标准。氨吹脱工艺是将水的pH值提到10.5—11.5的范围,在吹脱塔中反复形成水滴,通过塔内大量空气循环,气水接触,使氨气逸出。这种方法普遍用于处理中高浓度的氨氮废水,常需加石灰,经吹脱可以回收氨气。折点氯化法的氯气通人废水中达到某一点时,水中游离氯含量较低,而氨的浓度降为零。广东液体氨氮去除

电化学氧化法是指利用具有催化活性的电极氧化去除水中污染物的方法。影响因素有电流密度、进水流量、出水放置时间和点解时间等。全程硝化反硝化是目前应用较广,时间较久的一种生物法,是在各种微生物作用下,经过硝化、反硝化等一系列反应将废水中的氨氮转化为氮气,从而达到废水治理的目的。硝化反应由好氧自养型微生物完成,在有氧状态下,利用无机氮为氮源将NH4+化成NO2-,然后再氧化成NO3-的过程。硝化过程可以分成两个阶段。第一阶段是由亚硝化菌将氨氮转化为亚硝酸盐(NO2-),第二阶段由硝化菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐(NO3-)。河源生物氨氮去除生产商氨氮去除中化学沉淀法的优点是当氨氮废水浓度较高时,应用其它方法受到限制。

氨氮的超标会污染水中的污染因子,同时氨氮氧化分解消耗水中的溶解氧,从而导致水中溶解氧含量的不足,使水质变得黑臭。氨氮的去除方法总结,各有利弊,例如吹脱、沉淀、离子交换等风险在于会出现二次污染,而折点加氯、生物脱氮、空气氧化不会造成二次污染,将NH3-N转化成N2,从而达到完全去除氨氮的作用。当然了除了以上所列举之外,针对于氨氮浓度不高的废水也可选择RO/UF等膜法,使氨氮达标,生物脱氮顾名思义就是利用微生物将氨氮之后转化为氮气,从而使得氨氮达标。

氨氮废水处理时,无论采用何种工艺及方法,大体的处理流程可以分为三步。第一步:预处理。可以采用格栅过滤、水质水量调节、化学沉淀、上浮、隔油等方法,对化肥厂废水进行初步的净化处理,目的是分离水中的悬浮固体物、胶体物、浮油、重油等杂质。预处理之后,废水中的大颗粒悬浮物、油脂等物质基本清理干净。第二步:生物法净化。采用生物法对化肥厂氨氮废水进行净化处理,是利用微生物的降解作用,可以将废水中的有机溶解物质和胶体物质进行生化降解,可以有效降低水中的氨氮含量及COD等含量。生化法处理之后的废水水质基本可以达标排放,反应池底部的污泥可以加入浩宇氨氮去除剂,若是水质比较复杂,COD含量、色度等指标没有达标,就需要进行深度净化了。第三步:深度净化。采用的多是活性炭吸附法、臭氧氧化法、离子交换法、膜分离法等技术,目的是降低废水中的COD含量和色度,吸附水中的臭味、异味等,以及一些微生物难以降解的有机污染物和溶解性无机污染物,彻底将废水净化达标。影响化学沉淀法处理效果的因素主要有pH值、温度、氨氮浓度以及摩尔比。

当硝化与反硝化在同一个反应器中同事进行时,称为同时消化反硝化(SND)。废水中的溶解氧受扩散速度限制在微生物絮体或者生物膜上的微环境区域产生溶解氧梯度,使微生物絮体或生物膜的外表面溶解氧梯度,利于好氧硝化菌和氨化菌的生长繁殖,越深入絮体或膜内部,溶解氧浓度越低,产生缺氧区,反硝化菌占优势,从而形成同时消化反硝化过程。影响同时消化反硝化的因素有PH值、温度、碱度、有机碳源、溶解氧及污泥龄等。研究生活污水的处理,认为CODCr越高,反硝化越完全,TN去除效果越好。溶解氧对同时硝化反硝化的影响较大,溶解氧控制在0.5~2mg/L时,总氮去除效果好。同时硝化反硝化法节省反应器,缩短反应时间,能耗低,投资省,易保持pH值稳定。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生。广东液体氨氮去除

折点氯化法的折点,状态下的氯化称为折点氯化。广东液体氨氮去除

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。根据废水中有机碳含量、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。广东液体氨氮去除

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