高浓度氨氮废水处理方法
高浓度氨氮废水处理方法从NH3-N的另一种形式(气态)开始。需要解决两个关键技术问题:
1.如何将废水中的固态氨(铵盐)z转化为气态氨(游离氨)?
2.如何将气态氨从水中分离出来使用或回收?在研发中,我们运用了传统吹脱方法的基本原理,即通过添加碱来提高废水的pH值,尽可能将固定铵转化为游离氨,然后借助空气的力量将游离氨分离。然而,传统的吹脱方法
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高浓度氨氮废水处理方法
高浓度氨氮废水处理方法从NH3-N的另一种形式(气态)开始。需要解决两个关键技术问题:
1.如何将废水中的固态氨(铵盐)z转化为气态氨(游离氨)?
2.如何将气态氨从水中分离出来使用或回收?在研发中,我们运用了传统吹脱方法的基本原理,即通过添加碱来提高废水的pH值,尽可能将固定铵转化为游离氨,然后借助空气的力量将游离氨分离。然而,传统的吹脱方法只能去除大约70%的氨氮。新研究结果采用了多级吹脱、C声波、C重力等新技术,去除率只能达到90%左右。达到标准后,将继续采用A/0方法。同时,传统吹脱方法的气水比高达5000:1,能耗高,成本高,工业应用难度大;同时,被成千上万倍的空气稀释的氨不能被回收,只能转移到大气中进行二次污染。
氨氮废水处理技术是研究热点之一
水中的NO2SON和NO3SON对人类和水生生物有害。长期饮用氮含量超过10毫克/升的水会导致高铁血红蛋白,当血液中高铁血红蛋白含量达到70毫克/升时会窒息。水中的NO2-N和胺可以产生亚,亚是三致物质。
由于NH4+-N与氯反应产生,其消毒效果小于自由氯。因此,当NH4+-N存在时,氨氮废水处理技术厂需要增加更多的氯来增加处理成本。近几年来,我国长江、淮河、钱塘江、四川沱江等流域大量含氨氮废水排放困难,甚至事件时有发生,长江、淮河、钱塘江、四川沱江等流域也有报道,因此,氨氮废水处理技术是研究的热点之一。

沸石脱氨法
用沸筛中的阳离子和高浓度氨氮废水处理中的NH4+交换得到氮。沸石一般用于低浓度氨水及微量重金属废水的处理。
讨论了分子筛吸附法处理垃圾渗滤液中氨氮的可行性及处理效果。试验表明,每克沸石对15.5毫克氨氮具有一定的吸附能力。在分子筛粒径30~16目时,去除氨氮的速率可达78.5%,与沸石颗粒尺寸相同的条件下,吸附时间、吸附量与沸石粒径相同时,去除率越高。沸石作为吸附剂,可有效去除渗滤液中的氨氮。
采用分子筛离子交换法处理厌氧消化猪肥废水,其次是Ca-Zeo、Mg-Zeo、Na-Zeo三种猪肥废水。增大离子交换床的高度可提高氨氮去除率。从水力学情况来看,床高18厘米(H/D=4),相对流量小于7.8BV/h。悬浮物浓度是影响离子交换的重要因素。
沸石的再生应用一般包括再生液再生和焚烧两种方法。由燃烧产生的氨必须进行处理。有关污水处理工程的更多网络技术资料可以参考。

断点氯化是氨氮废水氧化处理中的一种
断点氯化是氨氮废水氧化处理中的一种,是利用氨水与氯的反应产生氮去除水中氨的化学处理方法。还可起到杀菌作用,同时使某些有机物无机化,但经氯化处理后仍有余氯,应进一步脱氯。
当氯投入率与氨氮之比(简称Cl/N)5.07时,首行①反应产生一(NH2Cl),提高水中余氯浓度;然后,随着次氯酸投入量的增加,一按照第二步反应产生二(NHCl2),同时进行三(NHCl2),同时进行③反应去除水中的N。

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