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目前,生物转盘、SBR、氧化沟等生物处理方法较多。生物学的主要角度是硝化反硝化工艺。该工艺具有处理、节约耗材等优点,但也存在一些问题。例如,在硝化阶段,反硝化阶段需要在好氧和厌氧条件下进行。因此,基础设施投资巨大,好氧池需要大量曝气。因此,许多废水处理从业者开始从生物学的角度开发新的高氨氮废水处理工艺。

以上就是小编为大家介绍的高浓度氨氮废水处理方法,感谢大家耐心的阅读!







在日益严重的水污染环境下,污水处理成为一个世界性的难题,但工业废水中存在着大量的含盐、高毒等难降解有机污染物,光催化氧化法由于不能有效地处理,以及吸附等传统的物理方法容易引起二次污染。因此,目前如何进行高浓度氨氮废水处理工艺成为热点。

金属卟啉类化合物作为先进的光催化氧化剂,在温和的条件下可以分子氧催化降解有机污染物,但制备困难;收率仅约30%.本文以经济实惠的氯化血红素为原料,通过改变中心金属离子的种类,在卟啉类化合物中引入了吸附性的硝基取代基,获得硝基取代的锌卟啉化合物。


反渗膜氨氮分离工艺。

膜片是目前行业内较先进、较环保、节能的膜片分离技术。其原理主要是利用溶液渗透压的原理,某些物质不能有效地穿过半透膜,从而有效地分析其和水。RO膜以芳香族聚酞胺为主要原料,通过海水脱盐可获得正常使用的饮用水,将原二级工艺提升到一级处理,大大提高水质。RO膜设备运往现场后,必须放置在5-38℃的环境中,保证整个环境的通风效果。设备到达现场后30天内安装投入使用。操作时需要安排人员操作设备,尽量减少误操作和设备故障,有效延长设备使用寿命。

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