生物法氨氮去除:此方法前期的调整会耗费的工程投入资金,和技术调控,前期需要测试水样-试验对比-设定方案-投加微生物菌种-控制回流比等等程序,待投加的微生物菌种稳定后,就不需要费心了。只需要日常维护一下,根据浓度投放相应的微生物菌种即可,灵活性很强,能很好的控制氨氮的浓度。相对于其他物理化学方法,微生物具有很好的吸附性和沉降性,不需要高温、高压管控,拥有较强的降解能力,更具有性价比,被公认为具有发展前途的方法。具体的微生物反应作用细节就不多做说明,感兴趣的可以去然益生物官网留言获取详细方案。氨氮去除可采用化学沉淀法进行预处理。茂名生物菌氨氮去除生产商
氨氮的来源。1.生活污水中排放:如前所述,生活污水中含有大量氨氮。由于生活垃圾分类不到位等原因,很多人将食物残渣等有机垃圾和其他废水混合后一起倒入马桶或下水道中,这些有机垃圾在生物分解的过程中会释放出大量的氨氮。2.农业生产过程:农业生产过程中施肥过量和施用含氮农药都会导致氨氮的排放。农田灌溉和养殖场的粪便、尿液等也会通过排放和渗滤等方式释放大量氨氮。3.工业废水中的排放:除了生活污水和农业生产过程中的氨氮排放,工业废水中的氨氮排放也是一个重要的来源。包括石油化工、纺织、造纸等行业都会产生含氨氮废水,如果处理不当就会对周边的生态环境产生严重的污染影响。潮州高效氨氮去除高效过滤和沉淀技术可以满足水中氨氮的去除需求。
氨氮化学法处理包括:①吹脱法,润群化工利用氨氮在水中的平衡关系,调节pH到碱性,使得氨氮以非离子态存NH3-N存在,然后利用空气把其吹脱出来。②折点加氯法,折点氯化法是投加过量的氯或次氯酸钠,使废水中的氨氮氧化成氮气的化学脱氮工艺。该方法的处理效率可达到90%-100%,处理效果稳定,不受水温影响。但运行费用高,副产物氯胺和氯代有机物会造成二次污染。③离子交换法,利用不溶性离子化合物(离子交换剂)上的可交换离子与溶液中的其它同性离子(NH4+)发生交换反应,从而将废水中的NH4+牢固地吸附在离子交换剂表面,达到脱除氨氮的目的。
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,发现控制吹脱效率高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。对含(NH4)2S0的高浓度氨氮废水进行研究,结果表明,当pH=11.5,吹脱温度为80cC,吹脱时间为120min,废水中氨氮脱除率可达99.2%。折点氯化法效果稳定,不受温度影响。
以CuO-Mn02-Ce02为复合催化剂处理氨氮废水。实验结果表明,新制备的复合催化剂氧化活性显著提高,适宜的工艺条件为255℃,4.2MPa和pH=10.8。处理初始浓度为1023mg/L的氨氮废水,在150min内氨氮去除率可达到98%,达到国家二级((50mg/L)排放标准。通过研究硫酸钱溶液中的氨氮降解率对沸石负载型TiO2光催化剂的催化性能进行了考察。结果表明,Ti02/沸石光催化剂很佳投放量为1.5g/L,在紫外光照射下反应4h.对废水的氨氮去除率可达98.92%。研究了高铁与纳米二氧化钦在紫外光下联用对难降解有机物苯酚和氨氮的去除效果。高级氧化技术是通过氧化剂与氨氮反应来实现去除,效率高、不产生二次污染。梅州微生物氨氮去除剂配方
物理法在氨氮去除中也有应用,如利用膜技术过滤水中的氨氮。茂名生物菌氨氮去除生产商
离子交换法是通过对氨离子具有很强选择吸附作用的材料去除废水中氨氮的方法。常用的吸附材料有活性炭、沸石、蒙脱石及交换树脂等。沸石是一种三维空间结构的硅铝酸盐,有规则的孔道结构和空穴,其中斜发沸石对氨离子有强的选择吸附能力,且价格低,因此工程上常用斜发沸石作为氨氮废水的吸附材料。影响斜发沸石处理效果的因素有粒径、进水氨氮浓度、接触时间、pH值等。沸石对氨氮的吸附效果明显,蛙石次之,土壤与陶粒效果较差。沸石去除氨氮的途径以离子交换作用为主,物理吸附作用很小,陶粒、土壤和蛙石3种填料的离子交换作用和物理吸附作用的效果相当。茂名生物菌氨氮去除生产商
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