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自从黎念在1986年发现乳状液膜以来,人们对其进行了广泛的研究。经过萃取方法后,液膜分离技术有望成为低浓度金属离子,尤其是废水处理的第二代分离净化技术。氨氮NH3-N在膜相中容易溶于膜相油相,通过膜相扩散从高浓度外侧通过膜相扩散进入膜相内部和内部界面,与膜相酸发生化学反应。

电渗透是一种膜法分离技术,通过施加在阴阳膜上的电压去除水中溶解的固体。过度浸渍使渗析室阴阳渗透膜之间产生DC电压。在施加电压的影响下,铵离子和其他离子通过膜进入另一侧,与水分离。








含有氨的废水经常被用来处理含氨氮废水。它的处理方法是从废水中排出气体,使废水中的溶解气体与易挥发的溶解气体充分接触。经过酸碱调节,废水中的离子氨转化成分子氨,较后利用空气和蒸气吹出废水氨氮含量。因此,氨氮废水应调节成碱性,使氨离子转变成氨分子,但进入水中的气体必须与液体充分接触,使废水中的溶解气体和挥发性氨分子通过气液界面脱氨。试验表明:酸碱度、加水量、水温、气液比等因素对去除率有影响。对于高浓度氨氮废水,一般采用预处理阶段,处理效果比较稳定,操作简单,过程容易控制。



过量的氨氮在水环境中的存在可产生多种有害影响:

(1)由于NH4+-N的氧化作用,使水体中溶解氧浓度降低,使水体变黑变臭,水质下降,影响水生动植物的生存。当环境条件适宜时,废水中所含的有机氮将转化为NH4+-N,NH4+-N是一种还原力很强的无机氮形态,可进一步转化为NO2--N和NO3--N。基于生化反应的定量关系,1gNH4+-N氧化生成NO2--N需要3.43g氧气,而氧化生成NO3--N需要4.57g氧气。

(2)水中含氮过多会导致水体富营养化,从而产生一系列严重后果。氮气的存在,导致光合微生物(主要是藻类)数量增加,即发生水体富营养化现象,其后果是:阻塞滤池,导致滤池运行周期缩短,从而导致水处理成本增加;阻碍水上运动;藻类代谢的产物,可以产生导致颜色和味道变化的化合物;家畜受到蓝-绿藻产生的的伤害,导致鱼类;由于藻类的腐烂,水体中的氧流失现象也会出现。

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