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高浓度氨氮废水处理方法从NH3-N的另一种形式(气态)开始。需要解决两个关键技术问题:

1.如何将废水中的固态氨(铵盐)z转化为气态氨(游离氨)?

2.如何将气态氨从水中分离出来使用或回收?在研发中,我们运用了传统吹脱方法的基本原理,即通过添加碱来提高废水的pH值,尽可能将固定铵转化为游离氨,然后借助空气的力量将游离氨分离。然而,传统的吹脱方法只能去除大约70%的氨氮。新研究结果采用了多级吹脱、C声波、C重力等新技术,去除率只能达到90%左右。达到标准后,将继续采用A/0方法。同时,传统吹脱方法的气水比高达5000:1,能耗高,成本高,工业应用难度大;同时,被成千上万倍的空气稀释的氨不能被回收,只能转移到大气中进行二次污染。








活性炭吸附法,其主要原因是部分有机废气中含有漆渣微粒,漆渣会堵塞活性炭吸附孔或粘附在吸附设备上,要先通过过滤或洗涤等预处理措施去除渣。采用活性碳吸附法,适宜处理大风量40℃、低浓度有机废气。含量高.高温有机废气具有危险性,一般宜采用直接燃烧法或催化燃烧法。在技术上,活性炭吸附技术比较简单,但是由于活性炭吸附饱和后,吸附量很难保证废气能连续达到排标放,活性炭吸附设备如不脱附再生或更换,则装上活性炭后,如定期脱附或更换,成本将大幅增加,因此,采用活性炭吸附法对有机废气进行处理,超标排放较多。

氨氮废水处理技术的重要性

水环境中氨氮过量的存在会产生多种有害影响:

(1)由于NH4+-N的氧化,水中溶解氧浓度降低,导致水变黑变臭,水质下降,影响水生动植物的生存。当环境适宜时,废水中的有机氮会转化为无机氮,NH4+-N是无机氮还原力强的形式,可以进一步转化为NO2SON和NO3SON。1gNH4+-N氧化为NO2SON,氧化为NO3SON,氧化为4.57g。

(2)水中氮含量过高会导致水营养丰富,进而导致一系列严重后果。氮气的存在导致光合微生物(多为藻类)数量增加,即水体营养丰富。结果滤池堵塞,导致滤池运行周期缩短,从而增加水处理成本;阻碍水上运动;藻类代谢的终产物会产生导致颜色和味道的化合物;蓝绿藻产生的会导致牲畜受伤和鱼类;由于藻类腐烂,水中的氧气流失。

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