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在处理方法中对废水先进行脱氨处理,通过向废水加入NaOH溶液调节废水的酸碱度,一方面实现由空气吹扫废水进行的脱氨处理,并利用NaOH作为调节碱以避免空气吹脱过程除氨气污染物外的杂质污染物的逸出,以保证后续步骤的氨回收效果及空气处理效果;另一方面控制脱氨后废水的pH值,以保证废水的脱氨效果,使废水中氨氮含量小于25mg/L,达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中二级排放标准的要求。废水中加入的NaOH溶液量以脱氨后废水的pH值为标准进行调控,使脱氨后废水的pH值维持在10.5~11.5。脱除的氨氮污染物以氨气形式随空气进入到氨回收过程进行回收,依次经由一级脱氨吸收液对大部分氨气进行级循环喷淋吸收,形成以硫酸铵为主的循环吸收液,再经由二级脱氨吸收液和补充的稀硫酸溶液对剩余少量氨气进行第二级循环喷淋吸收,形成以为主的循环吸收液;并通过控制一级脱氨吸收液的pH值维持在4.5~6.5范围,调控稀硫酸溶液的补充喷淋量,从而实现对脱除空气中氨气的吸收,使经吸收处理后气体达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准;另外,通过限定补充喷淋的稀硫酸溶液的质量含量(30%),以及回收的一级脱氨吸收液的pH值范围(4.5~6.5),使回收的一级脱氨吸收液达到硫酸铵浓度40%即近饱和溶液,满足直接制备固体硫酸铵的标准,同时不会出现在吸收塔内析出晶体的问题。







氨氮废水处理NH3-N是什么意思

NH3-N是水(废水)中氨氮含量指标。

工业污水、生活污水中都含有NH3-N。环评中NH3-N,一般分为现有环境水中氨氮含量指标和项目投产后排放废水中中氨氮含量指标。氨氮含量常作为废水指标,是因为氨氮这两个营养元素是目前造成国内河流湖泊富营养化的直接因素。

氨氮是水体富营养化和环境污染的一种重要污染物质。

大量的氨氮废水排入江河湖海给工业废水的处理带来了困难,在用氯消毒时,氨氮就会与作用生成,明确降低氯的消费速率,大大增加了氯的需要量。

氨转化为、进一步转化为具有严重的三致作用,直接影响人类健康。目前,氨氮废水的处理方法可以分为物理法、化学法、生物法这三类。

高氨氮废水处理在应用方面的主要体现

1.大量的酸性废水,现一般采取氨法中和,得到铵盐。但经蒸发结晶之后的一些冷凝水,仍然存在一些氨氮无法满足排放或者回用标准。

2.染料或者中间体在合成过程之中,一般常用到一些有机胺、含硝基、酰胺类、含氮的杂环、(硫)、偶氮类、叠氮类等化合物,经过复杂的有机相反应,或者在废水相中经过一系列酸化、水解、氨化反应、微生物酶等作用下,得到了以离子形态存在于体系中的游离铵。

高氨氮废水处理的氨氮废水来源是什么

含氮物质进入水环境的途径主要包括自然过程和人类活动两个方面。含氮物质进入水环境的自然来源和过程主要包括降水降尘、非市区径流和生物固氮等。人类的活动也是水环境中氮的重要来源,主要包括未处理或处理过的城市生活和工业废水、各种浸滤液和地表径流等。

人工合成的化学肥料是水体中氮营养元素的主要来源,大量未被农作物利用的氮化合物绝大部分被农田排水和地表径流带入地下水和地表水中。随着石油、化工、食品和制药等工业的发展,以及人民生活水平的不断提高,城市生活污水和垃圾渗滤液中氨氮的含量急剧上升。

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