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离子交换法

离子交换实际是不溶性离子化合物(离子交换剂) 上的可交换离子与溶液中的其它同性离子的交换反应,是一种特殊的吸附过程。用离子交换法去除氨氮时,常用离子交换剂沸石、活性炭等,也有研究采用合成树脂。但天然离子交换剂价格便宜且再生容易;采用合成树脂,预处理工序和再生系统均较复杂,且树脂寿命短,应用上受一定限制。

肖举强等证明活化沸石去除氨氮的效果优于活性炭。陶颖等采用天然沸石去除污水中氨氮效果明显,成功将污水深度处理。刘玉亮等的静态、动态和再生实验结果表明,斜发沸石静态饱和吸附量为3. 1 g/ 100 g ,再生后有效寿命可达140 h 以上。Rozic 等也进行了用沸石和粘土类矿物去除氨氮的试验。研究表明,用天然沸石为离子交换剂时,其对氨氮的去除能力与水中氨氮的初始质量浓度有关,在初始质量浓度小于100 mg/L 时,氨氮的去除率可以达到60. 0 %以上,且随初始质量浓度的降低去除率增加,当初始质量浓度超过100 mg/L 时,氨氮的去除率迅速下降。







氨氮废水汽提脱氨的生物脱氮法是什么样的?

1、污水中的异养菌在缺氧期,将淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物,水解成有机酸和可溶性有机物;将大分子有机物分解成小分子有机物,不溶性有机物分解成可溶性有机物,当池内进入好氧处理的好氧缺氧水解产物,改善污水生物性,提高氧气利用效率。

2、在缺氧阶段,异养菌可以将蛋白质、脂肪等污染物和游离氨氨化。在供氧充足的条件下,自养菌硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回A罐。在缺氧条件下,异菌脱氮作用将NO3-还原为分子氮(N2),完成C、N、O的生态循环,实现污水的无害化处理。

3、这种方法是厌氧池在前,污水中的有机碳被反硝化细菌利用,可以减少好氧池后的有机负荷。反硝化反应产生的碱度可以补偿好氧池中硝化的碱度需求,经过好氧厌氧池后,可以进一步去除反硝化过程中残留的有机污染物,提高出水水质。

污水中氨氮的来源

1、养殖鱼类的粪便及其它排泄物、浮游生物残骸、淤泥等处理不当产生氨氮。

2、气候变化时控料不及时,造成残饵过多,在水中腐朽造成氨氮值升高。

3、水体缺氧时各种有机质、、盐在的作用下,发生反硝化作用产生。

4、接近大面积栽培园区的池塘,经雨水冲刷后把农田的氮肥冲进水体后导致氨氮反常。

5、运用鸡粪、猪粪、鸭粪等有机肥以及鱼鸭混养的水体,长期运用会导致氨氮偏高。

6、光照强时导致藻类疯长,发生很多碱性物质,构成PH值增加,超越9.5今后会导致“倒藻”,然后导致氨氮剧烈增加。

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