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该含氨废水直接排放到水体中,直接威胁到水体的整个生态环境。氨气是水污染的主要对象,在其氧化分解过程中消耗大量氧气,降低溶解氧含量,危及水生动物的正常生长甚至。另外,氨气的毒性远大于氨气,超标会引起水生生物。尤其在氧气充足的情况下,氨氮在微生物的作用下被氧化为盐氮,与蛋白质结合产生亚,通过水生物进入人体,可能导致和畸形。为消除氨水对环境、水生物、人体造成的威胁,必须立即采取有效措施加以处理。通常采用吹脱、膜、吸附、化学沉淀、生物等方法。把氨氮的含量控制在标准允许范围内,尽量减少对外界的影响。








综合以上,我们知道大量的氨氮废水排入江河湖泊,给废水处理带来了困难。在用氯消毒时,氨氮会随着氯的作用转变成,从而降低了氯的消耗量,大大增加了氯的需求量。

在高浓度氨氮废水处理过程中,氨气转化成和,再转化成,三胺含量严重,直接危害人体健康。现有高浓度氨氮废水处理方法主要有物理法、化学法和生物法。

通常采用化学吹脱法或点氯化法处理氨氮废水。

沉降法是指在氨氮废水处理中,将化学物质注入水中,使氨气发生不溶性沉淀,从而达到废水脱氨的意义。通常,常用的化学制品是镁盐和磷酸盐。一般80%-90%的氨氮去除率。工艺流程简单,设备工程投资较小。但主要原因是需要将我国严格执行的磷排放标准(一级标准磷<0.5mg/L)添加到废水中,后期除磷要求较高。因此,此技术一般仅适用于同时存在氨氮和磷的情况。

1.有机废气(VOCs)处理的变压吸附分离净化技术。

该技术利用固体吸附材料对气体的吸附特性的差异,通过周期性的压力变化过程来分离净化气体。

2.SA技术是一种物理吸附方法。本文所介绍的方法以沸石分子筛为吸附剂(吸附量大,吸附选择性强),在常温和一定压力下,将有机废气吸附到沸石分子筛上,而不吸附到下一工段。

3.吸附有机废气后的吸附剂通过减压抽真空的方式将有机物解吸,从而使其再生。通过再利用吸附剂对废气中的有机物质进行再吸附循环。该装置采用4台同一吸附塔,在单机控制下,通过调节阀变向,不断改变气流的方向,改变各塔的工作阶段,从而实现各塔的吸附与再生。

4.PSA装置采用四塔二均式工艺,每台吸附塔须经过吸附、一均降、顺放、二均降、反放、冲洗、二均升、一均升和终充九个步骤;四塔步骤相互交叉,形成吸附-解吸循环。


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