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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。







氨氮废水处理技术的Bardenpho法

氨氮废水处理技术通过A/O工艺,增加一个缺氧段和好氧段,所有反应池独立运行。好氧池中的第二好氧池由混合液回流到一好氧池,而第二好氧池没有混合液回流(因此,第二好氧池和第二好氧池不构成一级A/O工艺)。

首先,好氧池中的混合物、原水中的有机基质、回流污泥进入厌氧池进行反硝化脱氮。

因为进水中含有较多的内碳源,反硝化率较高,与食品进水率有关。

好氧池容量一般为F./M值0.25;厌氧二池由于好氧二池有机物浓度低,不添加碳源,反硝化菌主要通过内源呼吸。但是这种反硝化作用可以有效地提高整个处理系统的反硝化程度和脱氮效率。

如有必要,可在厌氧二池中加入少量进水,适当补充碳源,提高反硝化率。

其主要作用是进一步降低废水中有机物的浓度,提高出水的表观性能,增加厌氧池和多氧池的强化处理,脱氮效率可达90%~95%。

氨氮废水处理技术的BABE法

现就一些生产企业所采用的VOCs处理技术及其效果进行分析。

污染原理。

活性炭吸附法是目前应用较广泛的挥发性有机化合物处理方法。活性炭的自然吸附能力吸附挥发性有机化合物。吸附饱和后,活性炭脱附再生或交给危险废弃公司处理。

实际应用。

采用活性炭吸附法处理VOCs的环保公司对其设备的污染去除参数,基本上该设备的污染去除效率可达90%以上,但在实际污染去除应用中,污染去除效率可达90%以上仅为理论值。并且在不同的工作环境下,其除污效率远远低于这一理论值。其主要原因包括温度、工作环境湿度、雾、酸、灰尘和吸附气体的相互作用。举例来说,我国南方的年湿度大,温度高,活性炭的实际吸附量不到实验室的50%。

三是双曲余弦值。三是双曲余弦值。

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