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高浓度氨氮废水处理的工艺流程

在A/O工艺的基础上,增加了一个缺氧段和好氧段,每个反应池独立运行。混合物从一个好氧池回流到一个缺氧池,而第二个好氧池没有混合物回流因此需要注意的是,第二个缺氧池和第二个好氧池不构成的A/O工艺增加的缺氧段和好氧段加强脱氨,改善出水水质处理。在运行过程中,一个好氧池的内部回流混合物、原水中的有机基质和回流污泥进入一个厌氧池进行反硝化和脱氮。由于一个厌氧池的水含有更多的内部碳源,反硝化率高,但与水中的食物有关。好氧池的体积一般可考虑为0.25;在第二个厌氧池中,由于第二个好氧池的有机浓度低,没有额外的碳源,反硝化菌主要通过内部呼吸进行反硝化。因此,反硝化效率低。但这种反硝化作用可以有效提高整个处理系统的反硝化程度,有利于提高脱氮效率。必要时,可将少量水引入厌氧二池,适当补充碳源,提高其反硝化率。好氧二池的主要功能是进一步降低废水中有机物的浓度,提高出水的表观性能。由于厌氧二池和好氧二池的强化处理效果,高浓度氨氮废水处理工艺的脱氮效率可达90%~95%(城市污水)。







高浓度氨氮废水处理工艺

对于高浓度氨氮废水处理处理,首先要从氨氮的性质及特性入手。所谓氨氮(NH3-N),就是以氨的形式存在于水中的氮气。氨氮(NH3-N)都以铵盐(NH4+)和游离氨(NH3)两种形式存在,NH3的比例取决于废水的PH值。当PH值高(碱性)时,氨氮(NH3)含量较高;当PH值较低(酸性)时(NH4+)的比值随废水PH值而变化。一直以来,人们利用氨氮的这一特点,寻找新的除氨方法。

我公司研制的一种氨水助剂,含有大量原子及离子,如O.H.CH2等,能轻易地将其余氨水中的铵盐其他有机胺转换成游离氨,同时尽量减少氨气和其他混合气体中的氨压力,加快氨水解吸过程和氨水解吸速率,使得经转化的氨气能够快速、充分地与废水分离,完成氨水或硫酸胺的回收。该脱氮剂还具有极强的氧化还原作用,可用作物理化学中脱氨助剂,在NH3.NH2.NH.NO.NO.NO2的配合下,将游离氨及其他含氮物质(.盐等)与有机胺再次转化,无害的N2形成。

反渗膜氨氮分离工艺。

膜片是目前行业内较先进、较环保、节能的膜片分离技术。其原理主要是利用溶液渗透压的原理,某些物质不能有效地穿过半透膜,从而有效地分析其和水。RO膜以芳香族聚酞胺为主要原料,通过海水脱盐可获得正常使用的饮用水,将原二级工艺提升到一级处理,大大提高水质。RO膜设备运往现场后,必须放置在5-38℃的环境中,保证整个环境的通风效果。设备到达现场后30天内安装投入使用。操作时需要安排人员操作设备,尽量减少误操作和设备故障,有效延长设备使用寿命。

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