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烟气脱硫脱硝技术现状及发展趋势分析

目前,烟气脱硫和脱硝方法包括单独的脱硫脱硝和同时的烟气脱硫脱硝技术。本文分别分析了各种技术的原理和特点。

烟气中SO2的来源于普遍,它能够根据呼吸道或人体毛孔进到人体,引起各种各样刺激反应,如胸闷.恶心.呕吐.气管炎等,比较严重时会出現呼吸困难;NOx对环境的危害也十分大,空气中的N02超过一定浓度值,会产生一系列反映,产生光化学烟雾,产生臭氧污染,对人体.动物和植物的生命活动导致危害。此外,空气环境质量的恶变对在我国导致了重特大的经济损失,因此,控制SOx和NOx污染已经刻不容缓。

烟气脱硫脱硝技术可以根据去除机理分为单独的脱硫。单独的脱硝技术和脱硫和脱硝技术同时进行。单独的脱硫和脱就是脱硫。在不同的单位中放置脱,分别被去除;同时,脱硫和脱就是用同一种催化剂去除脱硫和脱。







氨和无机氨的共同存在是氨氮废水一般形成的原因,一般ph以上ph以上的氨氮的主要来源是无机氨和氨的共同作用,ph在酸性条件下氨氮主要由无机氨引起。污水中氨氮的组成主要有两种,一种是氨氮和无机氨产生的氨氮,如硫酸铵、氯化铵等。

脱氮方法主要包括生物硝化反硝化、折点氯化、空气吹脱、离子交换等。氨氮含量极高,如消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产废水、肉类加工废水、合成氨化工废水(500毫克/升以上),即使达到数千毫克/升),上述方法也受到游离氨氮生物抑制或成本的限制。高浓度氨氮废水的处理可分为物化、生化和新生物脱氮。

氨氮废水处理技术主要有吹脱,脱氨,膜分离,MAP沉淀,化学氧化等。

常规和新开发的生物脱氮方法包括A/O法、两级活性污泥法、强氧化好氧生物法、短程硝化反硝化法、超声波脱氮法等。


高浓度氨氮废水处理方法:

1.减少进水量,降低内部回流比,延长好氧单元的实际水时间,提高硝化效果,密切关注其他水质指标和污泥指标的变化。

2.尽量避免污泥分解或膨胀。如果出现上述情况,应迅速向系统中添加剂或铁盐,以改善污泥的絮凝和沉降性能。

3.注意pH和TP,尽量保证系统处于弱碱性环境。如有必要,可向系统添加适量的Na2C03,以补充硝化所需的碱度。

4.当反应器中的TP浓度明显低于正常浓度时,应向系统添加适当的磷酸二氢诱饵或磷肥,以提高污泥的絮凝效果和硝化能力。

5.增加外回流比,保持生化单元相对较高的污泥浓度,提高系统的抗冲击负荷能力。

6.适当增加DO浓度(2.5-4.0mglL),可提高硝化效果。

7.当这部分污泥进入二沉池后,尽量减少外流,增加剩余污泥的排放量,应尽快对其进行无害化处理。

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