威斯尼斯人wns2299登录膜(图)-高氨氮废水治理技术-高氨氮废水治理
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固定化处理后,微生物对抗逆性得到改善,并且可以抵抗外部环境的变化,从而保持高活性。另外,提高了微生物被包埋和固定后的保留能力,这有望实现反应器的快速启动和稳定的运行。

生物固定化可以减弱温度变化对硝化的影响。研究表明固定化硝化细菌在不同温度下对氨氮的去除效率,固定化硝化细菌即使在低温条件下也具有很高的硝化效率(> 80%)。

固定化是一种有效的技术手段,但也会降低微生物的活性,固定化后,增加了对传质的抵抗力,氧气传质的障碍尤为明显,固定化可以更加在厌氧条件下有效。此外,其成本还需要进行技术和经济评估。







垃圾渗滤液的形成阶段是怎样的?

  1、初始调节阶段:垃圾填入填埋场内,填埋场稳定化阶段即进入初始调节阶段。此阶段内垃圾中易降解组分迅速与垃圾中所夹带的氧气发生好氧生物降解反应,生成二氧化碳(CO2)和水,同时释放一定的热量。

  2、过渡阶段:此阶段填埋场内氧气被消耗尽,填埋场内开始形成厌氧条件,垃圾降解由好氧降解过渡到兼性厌氧降解。此阶段垃圾中的和硫酸盐分别被还原成氮气(N2)和(H2S),渗滤液PH开始下降。

膜吸收法脱氨技术是一种将物理或化学吸收和膜分离相结合的一种新型脱氨技术。首先,在氨氮废水中加入一定量的碱液调节pH值,氨氮在水中存在着离解平衡,随着pH升高,氨在水发生解离,当pH高于11时,废水中98%的氨解离成游离态的NH3。调节pH值后氨已解离的氨氮废水和稀硫酸吸收液分别进入膜接触器的管程和壳程,由于废水中氨已经解离成NH3,NH3会逐渐从气液界面挥发出来,扩散透过疏水多孔PTFE膜的膜孔进入稀硫酸中被吸收。微观反应过程见图。

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