尿素废水氨氮处理设备为什么会广泛应用尿素废水氨氮处理设备为什么会广泛应用?1、氨氮去除:一般氨氮去除率在98%以上,通常可以做到99.5%以上。2、设备运行费用低:设备夏天运行不需要蒸汽,冬天运行只需要少量蒸汽,通常处理1吨污水电费、药剂费在5-7元左右。3、占地面积小:采用集成模块化设计,大大减小设备的体积。一般处理400吨/天的装置,占地大约70—90平方米。4、设备运行不堵
高氨氮废水治理方法
尿素废水氨氮处理设备为什么会广泛应用
尿素废水氨氮处理设备为什么会广泛应用?
1、氨氮去除:一般氨氮去除率在98%以上,通常可以做到99.5%以上。
2、设备运行费用低:设备夏天运行不需要蒸汽,冬天运行只需要少量蒸汽,通常处理1吨污水电费、药剂费在5-7元左右。
3、占地面积小:采用集成模块化设计,大大减小设备的体积。一般处理400吨/天的装置,占地大约70—90平方米。
4、设备运行不堵塞、根据不同的水质选用不同的填料。配合我公司生产的防堵塞药剂使用,从而保证设备运行不堵塞。
5、设备使用寿命长:只需正常维护保养,设备运行寿命8到10年,期间不需要更换内件。
6、不产生二次污染:成套设备全密封运行,对周边环境不产生二次污染。
7、根据工程实践,一般企业污水氨氮处理后,COD的降幅在10~60%左右。
8、设备技术成熟且运用领域广泛:适合化工、化肥、冶金、焦化、垃圾渗滤液、、食品、稀土等行业的污水氨氮治理。

氨氮脱除及回收工业实验与数据支撑
作用原理
性能优异的微孔疏水中空纤维膜,将含氨料液(或废水)和吸收液分隔开来,以透过组分(挥发性组分,即氨)的蒸汽压差为驱动力,一定pH值条件下,料液中氨在料液与微孔膜界面处汽化并扩散穿过微孔膜壁到达膜的另一侧,在微孔膜与吸收液界面处与酸性吸收液中氢离子发生中和反应,得到高度浓缩和纯化的铵盐( 硫酸铵、氯化铵、等)初级产品,达到脱除氨氮目的。进而可以得到高浓高纯氨水作为终副产品。
适用行业
化工、有色金属冶炼、材料、钢铁、电厂、线路板厂、垃圾渗滤液等行业废水的氨氮脱除及回收
工业实验与数据支撑
目前累计工业化项目规模为日处理废水超过1万吨,膜组件寿命超过二年甚至三年。在有色金属相关氨氮废水处理项目已达7个,皆在连续成功运行中。

高浓度氨氮污水处理技术
技术特点
高新技术工艺,设备占地面积更小,安装更方便,使用范围广,成熟的高新技术工艺,已经被广泛应用于各行业。工艺流程简单,操作维护方便,处理效果稳定,运行费用比传统法低廉。具有良好的环境效益:不产生二次污染,用水量和用气量大大减少,处理后的废水氨氮可达到排放指标,铵盐可外卖。
众所周知,高浓度的氨氮废水主要由钢铁、制药、化肥、石化、养殖和生活污水等生产企业排放,如不加处理可导致水体异味,严重时会造成鱼类灭亡。
以往,对高浓度氨氮污水处理主要采用吹脱法、汽提法等方式进行处理,但普遍存在高耗能、低效率和二次污染等问题。新型“膜法脱氨”技术,则由疏水多孔膜提供传质界面,再将调碱后的氨氮废水和吸收剂如稀酸等分别流经膜两侧,污水中的氨就会被稀酸吸收,从而使废水中的氨氮值降低达到排放标准。

水环境中存在过量的氨氮会造成多方面的有害影响
水环境中存在过量的氨氮会造成多方面的有害影响:
(1)由于NH4+-N的氧化,会造成水体中溶解氧浓度降低,导致水体发黑发臭,水质下降,对水生动植物的生存造成影响。在有利的环境条件下,废水中所含的有机氮将会转化成NH4+-N,NH4+-N是还原力强的无机氮形态,会进一步转化成NO2--N和NO3--N。根据生化反应计量关系,1gNH4+-N氧化成NO2--N消耗氧气3.43 g,氧化成NO3--N耗氧4.57g。
(2)水中氮素含量太多会导致水体富营养化,进而造成一系列的严重后果。由于氮的存在,致使光合微生物(大多数为藻类)的数量增加,即水体发生富营养化现象,结果造成:堵塞滤池,造成滤池运转周期缩短,从而增加了水处理的费用;妨碍水上运动;藻类代谢的终产物可产生引起有色度和味道的化合物;由于蓝-绿藻类产生的,家畜损伤;由于藻类的腐烂,使水体中出现氧亏现象。

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