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单独的脱硝技术。

独立脱硝技术技术性普遍选用选择性催化剂还原剂(SCR),用氨水或尿素作还原剂,催化工作中,H2.CO和NH3等还原剂与O2相互作用,将其还原成N2和H20。SCR技术性可以做到较好的脱硝工作中,完成了较大规模化的应用,但其运作成本费很高,工作温度高,而低溫是减少成本费的合理方式之一。

除此之外,单用脱硝技术也有选择性非催化还原(SNCR)法.吸附法等,而这种方式,要不硝化效率低,要不技术难度大,难以大规模应用。







高浓度氨氮废水处理:测量它的影响因素;

一,含盐量。

在水质监测中测定氨氮时,盐含量是决定水质结果的重要因素,以前有文献报道称,20j以下水体中的盐含量对测定结果没有影响,但超过20j时,测定水质的氨氮含量变大,因此在进行水质监测时,监测者必须考虑盐度对测定结果的影响。

二是气泡。

在水质监测中,气泡也是影响氨氮检测的重要因素。例如,在检测过程中,有时会发现水中的小气泡。如果这些气泡数量少,对检测结果没有影响;如果气泡在比色池中长期积累并积累到一定数量,会影响氨氮检测结果,导致氨氮检测结果不能满足水质监测要求。

第三,光波。

在水质监测中对氨氮进行检测时,光波也是影响检测结果准确性的重要因素,因为在检测氨氮时,必须保证光波长度适当,一般情况下,如果光线在400-425nm之间,显示器的吸收光度会降低,因此检测结果也会比较稳定。

高浓度氨氮废水处理的主要问题;

1.蒸氨(蒸汽提升)或吹脱+A/O或吹脱+化学沉淀离不开高投入、高运行成本的预处理工艺。一次性氨投入过多,吹脱功耗过大。

2.延续A/O法不仅投资大,占地面积大,而且对预处理出水的要求也很高(例如NH3-N必须小于300mg/l),对于5000mg/l以上的高浓度氨氮废水,只能用数倍清水稀释)。

3.化学沉淀法与A/O法相比,投资少,占地面积小,但药剂用量大,N:P:Mg连续沉淀法处理成本高,出水不能达到一级、二级排放标准。

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