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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。







膜分离技术。

选择通过性去除氨氮的方法。该方法操作方便,氨氮回收率高,无二次污染。例如,气水分离膜去除氨氮。氨氮在水中有离解平衡。随着pH值的增加,水中氨的NH3形态比例增加。NH3的气体和液体在一定的温度和压力下达到平衡。根据化学平衡运动的原理,即吕查德里的原理。在自然界中,所有的平衡都是相对和暂时的。如果平衡系统的条件之一发生变化,如浓度、压力或温度之一,如浓度、压力或温度,平衡将向减弱变化的方向移动。根据这一原理,膜的一侧是高浓度的氨氮废水,另一侧是酸性水溶液或水。当左温T1>20℃、PH1>9.P1>P2保持一定压差时,废水中的离子氨NH4+变成游离氨NH3,并通过原液介质扩散到膜表面。

试验结果表明,随着Cl/N含量的增加,水中的余氯浓度也随之下降,当Cl/N含量较大时,由于残留次氯酸(即游离余氯)含量的增加,水中的余氯浓度也随之上升,这种较小值被称为间断点(通常称为折点)。根据现有理论,Cl/N比为7.6,在处理废水时,由于氯与废水中有机物的反应,C1/N比为7.6,通常为10。当酸度不在中性范围内时,三产生量大,脱氮效率降低。

当酸碱度为6~7mg/mg或0.5~2.0小时时时,酸碱度为6~7%,酸碱度为6~7。适用于低浓度氨氮废水的处理。

的实际需求与温度、酸碱和氨氮浓度有关。有时候氧化剂需要9~10mg/mg的氯点,而用氯化法处理的出水通常需要活性炭或SO2反氯化去除水中残留的氯。氯化反应快,设备投资少,但安全储存要求高,处理成本高。如果用次氯酸或二氧化氯发生装置代替,运行成本低。目前国内发生装置生产的氯成本高。所以氯化法一般适合给水处理,不适合高浓度、高水量的氨氮废水。

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