液膜分离法有可能成为继萃取法之后的第二代分离纯化技术,尤其适用于低浓度金属离子提纯及废水处理等过程。乳状液膜法去除氨氮的机理是:氨态氮(NH3-N)易溶于膜相(油相),它从膜相外高浓度的外侧,通过膜相的扩散迁移,到达膜相内侧与内相界面,与膜内相中的酸发生解脱反应,生成的NH4+不溶于油相而稳定在膜内相中,在膜内外两侧氨浓度差的推动下,氨分子不断通过膜表面吸附,渗透扩散迁移至膜相内侧解吸,从而达到分离去除氨氮的目的。采用硫酸为吸收液,选用耐酸性疏水膜,NH3在吸收液-微孔膜界面上为H2SO4吸收,生成不挥发的(NH4)2SO4而被回收。人们已经对膜吸收法中膜的渗漏问题进行了研究,并发现较高的氨氮和盐量能有效抑制水的渗透蒸馏通量。吹脱法去除垃圾渗滤液中的氨氮进行研究,发现控制吹脱效率高低的关键因素有影响。茂名废水氨氮去除处理剂
折点氯化法是将氯气或次氯酸钠通入废水中将废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。当氯气通入废水中达到某一点时水中游离氯含较低,氨的浓度降为零。当氯气通入量超过该点时,水中的游离氯就会增多。因此该点称为折点,该状态下的氯化称为折点氯化。处理氨氮废水所需的实际氯气量取决于温度、pH值及氨氮浓度。氧化每克氨氮需要9~10mg氯气。pH值在6~7时为较佳的反应区间,接触时间为0.5~2小时。折点加氯法处理后的出水在排放前一般需要用活性碳或二氧化硫进行反氯化,以去除水中残留的氯。河源复合碳源氨氮去除方案催化氧化法是通过催化剂作用,在一定温度、压力下,经空气氧化。
氨氮超标是生活污水处理中的常见问题,氨氮对鱼虾和很多动植物生物也有毒害作用。因此提升生活污水处理设备的氨氮去除率是十分必要的。生活污水氨氮主要为来源为厕所冲刷,因此针对景区、服务区等公厕污水黑水占比大,如果妥善处理好污水中的氨氮则容易产生异味,因此要特别重视生活污水处理设备的氨氮去除能力。此外垃圾渗滤液中的氨氮含量也是普遍较高的。这些领域的生活污水处理设备应适当强化氨氮处理功能。氨氮废水的处理方法有多种,包括化学沉淀法、吹脱法、化学氧化法、生物法、膜分离法、离子交换法等。
氨氮是指游离氨(或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形态存在的氨。pH较高,游离氨的比例较高;反之,铵盐的比例高。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强。常用来测定氨的两个近似灵敏度的比色方法是经典的纳氏试剂法和苯酚-次氯酸盐法;滴定法和电极法也常用来测定氨;当氨氮含量高时,也可采用蒸馏-滴定法。氨氮去除需要达到国家一级排放标准。
离子交换法是通过对氨离子具有很强选择吸附作用的材料去除废水中氨氮的方法。常用的吸附材料有活性炭、沸石、蒙脱石及交换树脂等。沸石是一种三维空间结构的硅铝酸盐,有规则的孔道结构和空穴,其中斜发沸石对氨离子有强的选择吸附能力,且价格低,因此工程上常用斜发沸石作为氨氮废水的吸附材料。影响斜发沸石处理效果的因素有粒径、进水氨氮浓度、接触时间、pH值等。沸石对氨氮的吸附效果明显,蛙石次之,土壤与陶粒效果较差。沸石去除氨氮的途径以离子交换作用为主,物理吸附作用很小,陶粒、土壤和蛙石3种填料的离子交换作用和物理吸附作用的效果相当。4种填料的吸附量在温度为15-35℃内均随温度的升高而减小,在pH值为3-9范围内随pH值升高而增大,振荡6h均达到吸附平衡。吹脱法对于氨氮浓度高达2000-4000mg/L的垃圾渗滤液,去除率可达到90%以上。河源复合碳源氨氮去除方案
当氨氮含量高时,也可采用蒸馏-滴定法。茂名废水氨氮去除处理剂
随着城市人口的增加和工农业的不断发展,水污染事故屡有发生,对人畜造成严重危害。许多湖泊和水库由于排放的超过标准污水的氨氮而导致水体富营养化,严重威胁着人类的生产,生活和生态平衡。氨氮是引起水体富营养化的主要因素之一。为了满足公众对环境质量要求的不断提高,国家制定了越来越严格的氨氮排放标准。氨氮是工业污水处理技术中的关键控制指标之一。当氨氮出现异常时,数据往往上升非常快,让工程师措手不及。在原有工艺的基础上,增加有效的氨氮处理工艺,或者对原有氨氮处理工艺进行改进,达到达标排放的目的。茂名废水氨氮去除处理剂
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