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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。







目前,空气吹风法广泛应用于高浓度氨氮废水处理,吹风速度高,处理成本相对较低。然而,随着氨氮浓度的降低,特别是当氨氮浓度低于1g/L时,吹风速度显著降低。气液比。pH值。气流速度。初始温度浓度是影响吹风效果的主要因素。

现有的吹风装置主要包括吹风池和吹风塔。由于前者效率低,容易受到外部环境的影响,使用吹风塔装置。通常采用逆流操作,塔内填料高,增加气液传质面积,有利于废水中氨的吸收。常用的填料包括拉西环、聚丙烯鲍尔环、聚丙烯多面空心球等。

空气吹风法的优点是氨氮去除率稳定,工艺操作简单,氨氮体积负荷大。缺点是吹风过程容易使填料层结垢,废水循环不良,影响设备的正常运行,调整废水pH值,增加大量碱,增加废水处理成本。废水中含有少量氨氮,处理后的废水往往不符合排放标准。因此,吹风法通常与其他方法相结合。

超滤膜法处理氨氮废水。

当气体需要有效分离和净化时,可以使用超滤膜技术。选择透气性好的膜作为分离介质,整个膜壁充满各种微孔。在特定的压力环境下,处理液可以有效穿过膜的一侧,而溶剂和一些分子颗粒较小的溶质可以通过膜壁获得过滤液,而分子较大的物质被膜阻挡,达到分离效果。超滤分离是一个动态分离过程,相对较大的物质可以有效分离被膜,随着浓缩液慢慢流出膜组件,这种膜通过性更好,不易堵塞,可以长期使用。全过滤可以在低压常温下进行,节能效果更好。

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