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            高濃度氨氮廢水處理之物化法

            時間:2023-2-20 閱讀:1401
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            高濃度氨氮廢水處理之物化法

            過量氨氮排入水體將導致水體富營養(yǎng)化,降低水體觀賞價值,并且被氧化生成的硝酸鹽和亞硝酸鹽還會影響水生生物甚至人類的健康。因此,廢水脫氮處理受到人們的廣泛關注。目前,主要的脫氮方法有生物硝化反硝化、折點加氯、氣提吹脫和離子交換法等。

             

            吹脫法

             

            在堿性條件下,利用氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關系進行分離的一種方法。一般認為吹脫效率與溫度、pH、氣液比有關。

            pH基本的水指,必成供求的點,這對廣大的E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極制造商,比如美國BroadleyJames是個重大利好。美國BroadleyJames老牌的E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極制造商,必將中國的環(huán)保事業(yè)帶來可經(jīng)濟效益。我美國BroadleyJamesE-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極經(jīng)久耐用,質量可靠,測試準確,廣泛應用于各級環(huán)保污水監(jiān)測以及污水處理過程。

             

            ?低溫時吹脫法去除氨氮的效率不高。

             

            ?廢水采用超聲波輻射以后,與傳統(tǒng)吹脫技術相比,氨氮的去除率明顯增加。

             

            ?為了以較低的代價將pH調節(jié)至堿性,需要向廢水中投加一定量的氫氧化鈣,但容易生水垢。

             

            ?為了防止吹脫出的氨氮造成二次污染,需要在吹脫塔后設置氨氮吸收裝置。

             

            ?吹脫法脫氮的主要機理應該是機械攪拌而不是空氣擴散攪拌。

             

            沸石脫氨法

             

            利用沸石中的陽離子與廢水中的NH4+進行交換以達到脫氮的目的。沸石一般被用于處理低濃度含氨廢水或含微量重金屬的廢水。另外,沸石也可去除滲濾液中的氨氮,且進水氨氮濃度越大,吸附速率越大。

             

            Na-Zeo沸石具有較好的氨氮效果,增加離子交換床的高度可以提高氨氮去除率。應用沸石脫氨法必須考慮沸石的再生問題,通常有再生液法和焚燒法。采用焚燒法時,產生的氨氣必須進行處理。

             

            膜分離技術

             

            利用膜的選擇透過性進行氨氮脫除的一種方法。這種方法操作方便,氨氮回收率高,無二次污染。電滲析法和聚丙烯(PP)中空纖維膜法處理高濃度氨氮無機廢水可取得良好的效果。

             

            電滲析法處理氨氮廢水的去除率可在85%以上,具有流程簡單、不消耗藥劑、運行過程中消耗的電量與廢水中氨氮濃度成正比的優(yōu)點。PP中空纖維膜法脫氨效率>90%,運行中需加堿,加堿量與廢水中氨氮濃度成正比。

             

            MAP沉淀法

             

            主要反應:

             

            Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4

             

            理論上講以一定比例向含有高濃度氨氮的廢水中投加磷鹽和鎂鹽,當[Mg2+ ][NH4+][PO43  -]>2.5×10–13時可生成磷酸銨鎂(MAP),除去廢水中的氨氮。

             

            由于在多數(shù)廢水中鎂鹽的含量相對于磷酸鹽和氨氮會較低,盡管生成的磷酸銨鎂可以做為農肥而抵消一部分成本,投加鎂鹽的費用仍成為限制這種方法推行的主要因素。

             

            化學氧化法

             

            利用強氧化劑將氨氮直接氧化成氮氣進行脫除的一種方法。折點加氯是利用在水中的氨與氯反應生成氨氣脫氨,這種方法還可以起到殺菌作用,但是產生的余氯會對魚類有影響,故必須附設除余氯設施。

             

            在溴化物存在的情況下,臭氧與氨氮會發(fā)生如下類似折點加氯的反應:

             

            Br-+O3+H+→HBrO+O2

             

            NH3+HBrO→NH2Br+H2O

             

            NH2Br+HBrO→NHBr2+H2O

             

            NH2Br+NHBr2→N2+3Br-+3H+


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