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目前,空气吹风法广泛应用于高浓度氨氮废水处理,吹风速度高,处理成本相对较低。然而,随着氨氮浓度的降低,特别是当氨氮浓度低于1g/L时,吹风速度显著降低。气液比。pH值。气流速度。初始温度浓度是影响吹风效果的主要因素。

现有的吹风装置主要包括吹风池和吹风塔。由于前者效率低,容易受到外部环境的影响,使用吹风塔装置。通常采用逆流操作,塔内填料高,增加气液传质面积,有利于废水中氨的吸收。常用的填料包括拉西环、聚丙烯鲍尔环、聚丙烯多面空心球等。

空气吹风法的优点是氨氮去除率稳定,工艺操作简单,氨氮体积负荷大。缺点是吹风过程容易使填料层结垢,废水循环不良,影响设备的正常运行,调整废水pH值,增加大量碱,增加废水处理成本。废水中含有少量氨氮,处理后的废水往往不符合排放标准。因此,吹风法通常与其他方法相结合。







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。

超滤膜法处理氨氮废水。

当气体需要有效分离和净化时,可以使用超滤膜技术。选择透气性好的膜作为分离介质,整个膜壁充满各种微孔。在特定的压力环境下,处理液可以有效穿过膜的一侧,而溶剂和一些分子颗粒较小的溶质可以通过膜壁获得过滤液,而分子较大的物质被膜阻挡,达到分离效果。超滤分离是一个动态分离过程,相对较大的物质可以有效分离被膜,随着浓缩液慢慢流出膜组件,这种膜通过性更好,不易堵塞,可以长期使用。全过滤可以在低压常温下进行,节能效果更好。

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