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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。








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的设计原则。

在废水(NH4+)和氨态(NH3)中,氨氮主要存在于其中。两者之间的平衡关系如下:NH3+H2O-NH4+OH-受pH影响,PH升高时PH向左移动,且氨气比例明显增加。7:7左右时,氨氮大部分处于铵离子态。11点左右,氨氮浓度显著升高,游离氨容易从水中逸出。通气时氨气中的氨气加速逸出,酸碱是脱氮的关键。

吹风机主要用于实际工程。塔式结构采用气液接触装置,在塔中填充填料,增大接触面积。调整酸碱度后,水从塔顶喷向填料处形成水滴,沿填料间隙第二次落下,与风机从塔底吹出的空气逆流接触,完成将氨从液相变为气相。在排风条件下,去除率达75%以上。常温下,一般是将低浓度废水吹入空气,对高浓度废水加热吹气。吹风氨进入氨吸收净化器,使氨与吸收液发生化学反应,使气体达到排放标准。

水样中氨氮的浓度、温度、水量各不相同,用户在选择前必须先与公司联系,我们会帮助用户选择经济实惠的设备。

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