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烟气脱硫脱硝技术是目前国内外关注的重点研究方向之一。常用方法如下:

1、NOxSO法。

NOxSO法是一种吸咐再生技术,应用球状颗粒状的A12O3作吸咐剂,负载钠盐,关键包括吸咐和再造2个工艺流程。该方法能够地去除S02和NOx,能够得到商业级硫酸副产品,适应能力强;但其吸咐再造繁杂,因而成本费高。工艺流程繁杂,限制了其普遍应用。

2、CuO法。

这种方法使用负载型CuO作为吸附剂,T-Al203作为载体,在400℃下与SO2发生反应。生成的CuOO和CuOO4可以催化和氧化NO,并喷洒人氨可以将其恢复为N2。该方法不会产生二次污染物,脱硫剂可多次使用,副产品具有商业价值。然而,催化剂在吸收和再生过程中的物理和化学性能会逐渐降低,反应产生的铵盐容易覆盖在催化剂表面,使其失活。

3、SNRB法。

可实现脱硫、脱硝、除尘的一体化。吸附剂利用率高,无腐蚀性,占地小,投资成本低;但脱硫和脱硝效率相对较低,催化剂不能再生,副产品利用价值不高,因此应用较少。







一、高浓度氨氮废水处理中的选择

研究表明,纯中氮素的含量虽较低,但对试剂纯度有很大影响,建议采用优级纯或基准试剂来降低试剂中的氮含量,从而降低空白值.提高结果的准确性。

二、测试水及试剂的质量检验。

在测试空白值不够理想的情况下,需要检测试验用水量和试剂,筛选出低含氮量的蒸馏水和试剂。

三、高浓度氨氮废水处理中应对条件的控制。

反应时间对实验结果的影响较大。实验表明,90min前溶液显色不完全,90min后颜色趋于稳定,因此,水杨酸分光光度法测定水中的氨氮时,应控制显色时间,并在90min后显示出优异度和准确性。

四、PH值对实验结果的影响。

从氨氮反应的原理可以看出,在反应体系中,氧的平衡会受到影响。实验证明,PH值的变化对测定结果有很大影响,以中碱、中性为主,测定结果相对偏差符合分析要求。因为水质呈酸性,所以水样品不能比较,所以,水样品要特别注意调节反应体系的PH值,直到显色控制在11.8~12.4。

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。

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