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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。







超声吹脱法脱除氨氮是一种新型、高浓度氨氮废水处理技术。本课题在传统吹脱法的基础上,引入超声波和吹脱技术,提出了一种超声吹脱工艺处理氨氮的方法。这两种方法的结合,不仅改善了超声波处理废水成本高的问题,而且弥补了传统吹脱工艺在去除氨氮方面的不足,使超生吹脱工艺在保证氨氮处理效果的同时,对废水中有机物的降解起到了一定的作用。

(1)高浓度氨氮废水采用20世纪90年代的超声波脱氮技术,脱氮效率可达70~90%,不需加料,不需加热,处理成本低,处理效果稳定。

(2)生化处理采用循环活性污泥法(CASS)工艺,具有施工成本低、生物脱氮功能、处理成本低、处理效果稳定、抗负荷冲击能力强、污泥膨胀率高、脱氮率达90%以上,确保氨氮达标。

高浓度氨氮废水处理:测量它的影响因素;

一,含盐量。

在水质监测中测定氨氮时,盐含量是决定水质结果的重要因素,以前有文献报道称,20j以下水体中的盐含量对测定结果没有影响,但超过20j时,测定水质的氨氮含量变大,因此在进行水质监测时,监测者必须考虑盐度对测定结果的影响。

二是气泡。

在水质监测中,气泡也是影响氨氮检测的重要因素。例如,在检测过程中,有时会发现水中的小气泡。如果这些气泡数量少,对检测结果没有影响;如果气泡在比色池中长期积累并积累到一定数量,会影响氨氮检测结果,导致氨氮检测结果不能满足水质监测要求。

第三,光波。

在水质监测中对氨氮进行检测时,光波也是影响检测结果准确性的重要因素,因为在检测氨氮时,必须保证光波长度适当,一般情况下,如果光线在400-425nm之间,显示器的吸收光度会降低,因此检测结果也会比较稳定。

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