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氨气(NH3-N)是以氨态存在于水中的氮。NH4+和NH3+游离氨均以铵盐(NH4+)的形态存在,且与PH值有一定的相关性。当PH值较高时,游离氨的含量较大,当PH值较低时,铵盐含量较高,废水中氨水-游离氨的比例也会发生变化。本发明就是利用氨氮的这一特性,通过加碱提高废水的pH值,将固体氨转化为游离氨,然后再用空气吹除游离氨。但传统的吹脱法将70%的铵转化为游离氨。即使用二次吹脱法去除氨氮也只能达到90%,达到A/O法再续接的效果,同时传统吹脱法的气水比高达2000:1,能耗大,成本高。









集成氨氮废水处理技术的研发,分别针对高浓度氨氮废水和中低浓度氨氮废水开发出了相应的处理工艺,并应用于多个项目。

运用先进的技术和丰富的工程经验,结合国内外相关领域的工艺设备,针对工业企业日益突出的环境污染问题,提出系统化、深层次、有针对性的解决方案。

MAP沉降法主要是通过以下化学反应:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO43-=向含有大量氨氮的废水中添加磷盐和镁盐,使之达到适当比例,这样可以在[Mg2+][NH4+][PO43-]>2.5×10–13时从废水中除去氨氮。化学性氧化是指直接将氨氮氧化为氮的强氧化剂。

氨氮废水的来源。

含氮物进入水环境的途径主要有自然过程和人类活动两种。含氮物进入水环境的自然来源和过程主要有降水降尘、市区外径流和生物固氮等。在水环境中,人类活动也是氮素的重要来源,主要包括未经处理或处理的城市生活和工业废水,各种滤液和地表径流等。人造化学肥料是水体中养分氮的主要来源,大量未被作物利用的氮素通过农田排泄和地表径流进入地下水和地表水。伴随着石油、化工、食品、等行业的发展,以及人们生活水平的不断提高,城市生活污水和垃圾渗滤液中的氨氮含量急剧上升。近几年来,随着经济的发展,任意排放的含氮污染物越来越多,对环境危害极大。氮在废水中以多种形式存在,如:有机氮、氨态氮(NH4+-N)、硝态氮(NO3--N)和亚硝态氮(NO2--N),而氨态氮是废水中主要的存在形式之一。氨氮是指游离氨和离子铵两种形态的氮,主要来自于生活污水中含氮有机物的分解,工业废水如焦化废水、合成氨和农田排水等。氨污染源多,排放量大,浓度变化幅度大。

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