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在日益严重的水污染环境下,污水处理成为一个世界性的难题,但工业废水中存在着大量的含盐、高毒等难降解有机污染物,光催化氧化法由于不能有效地处理,以及吸附等传统的物理方法容易引起二次污染。因此,目前如何进行高浓度氨氮废水处理工艺成为热点。

金属卟啉类化合物作为先进的光催化氧化剂,在温和的条件下可以分子氧催化降解有机污染物,但制备困难;收率仅约30%.本文以经济实惠的氯化血红素为原料,通过改变中心金属离子的种类,在卟啉类化合物中引入了吸附性的硝基取代基,获得硝基取代的锌卟啉化合物。








硝化工业废水。

由于含氮量高是水体富营养化的重要原因之一,氨氮对鱼类的致毒作用也很大。此外,亚硝基是一种致癌物质,对工业污水中的氮具有致癌性。硝化和反硝化处理含氮物质,但由于硝化细菌和反硝化细菌难以培养。

这种细菌繁殖缓慢,产量低,容易被污水带出反应池。

对酸碱度、温度和盐度敏感。

有机物和无机对硝化反应影响很大,往往导致硝化反应取决于工业污水的复杂程度,如有机物和无机物的化学结构和浓度。如果采用活性污泥法或类似工艺硝化菌,氨氮可在一定浓度范围内氧化:

1.如果有,20-25gN/kgMLSS。

2.不使用,160-220gN/kgMLSS。


中试条件:

①与中国总部一家大型合成氨企业合作,在220~230oC,2.4~2.6MPa条件下,研制出一套处理水量5t/h,2.4~2.6MPa的超重力尿素水解工业侧线,在220~230oC,2.4~2.6MPa条件下,将尿素解吸废水中的尿素含量从100mg/L降至5mg/L,在220~230oC,2.4~2.6MPa条件下,将尿素解吸至5~100mg/L。

②采用超重法提技术和设备处理合成氨厂铜洗车间含氨水浓度在20000~30000mg/L之间的废水,成功将含氨量降至100mg/L以下,达到环保要求,同时可使用15%-20%浓氨水。


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