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吹脱是将废水调节成碱性,然后通过蒸提塔进入空气或蒸汽,然后通过气液接触将其吹出。水蒸气进水温度在一定酸碱条件下升高,吹脱氨率增加。用这种方法处理氨时,应考虑总氨氮的释放应符合大气氨排放标准,避免二次污染。常压下,低浓度废水一般由空气吹出,而炼钢、石油化工、化肥、有机化工等行业的高浓度废水一般由蒸汽吹出。








因为垃圾渗滤液中氮氨浓度和氮氨浓度不同,处理垃圾渗滤液的难度不大,主要表现为:含氮氨会降低微生物的活性;二是氮氨浓度过高,会使渗滤液中营养元素比例失调,导致出水不达标,不稳定。

所以,有效地降解垃圾渗滤液中的有机物质很难。通过文献研究发现,垃圾渗滤液中含有90多种有机物质,经生化处理后可显著降低渗滤液中污染物的浓度,但由于渗滤液中含有大量难降解有机物,在对渗滤液进行生物降解时,产生了新的难降解物质。垃圾渗滤液的处理面临着严峻的挑战。

分析了国内外的方法。

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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