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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。







渗透剂是一种成分复杂的高浓度有机废水,通常具有以下特点:

1.水质的复杂性和危害性:除了有机物质外,还有大量的可溶性固体,例如钠、钙、氯化物、硫酸盐等;

2.COD、BOD浓度较高,氨氮含量较高,且随填埋时间的延长而增加;

3.水质变化很大:垃圾渗滤液随填埋时间和降水变化很大;

4.金属含量高:垃圾渗滤液中含有十多种金属离子,随填埋时间的变化,其中铁、锌含量呈酸性发酵状态;

5.生物元素比例失调:C、N、P比例失调;

6.分析和总结了垃圾渗滤液的水质特性,难点主要是氨氮浓度高,可生化性差。

氨氮废水处理技术

氮进入水环境的途径包括自然过程和人类活动。空气、非市区径流和生物固氮是含氮物质自然进入水环境的来源和过程。人的活动也是氮的重要来源,主要包括城市生活和工业废水、各种浸滤液和地表径流。化肥是水体氮素的主要来源,作物未利用的氮素通过农田排水和地表径流进入地下水和地表水。伴随着石油、化工、食品、等行业的发展和人们生活水平的提高,城市生活污水和垃圾渗滤液中氨氮含量急剧增加。

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