物理法含反渗透、蒸馏、土壤灌溉等处理技术;化学法含离子交换、氨吹脱、折点加氯、焚烧、化学沉淀、催化裂解、电渗析、电化学等处理技术;生物法含藻类养殖、生物硝化、固定化生物技术等处理技术。目前比较实用的方法有:折点加氯法、选择性离子交换法、氨吹脱法、生物法以及化学沉淀法。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量很低,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。反渗透技术可移除水中的溶解性离子和颗粒状物质,适用于处理含氨氮的海水和地下水。广东液体氨氮去除价格
在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO2--N和NO3--N还原成N2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体(氢供体)是各种各样的有机底物(碳源)。影响反硝化的主要因素:(1)温度 温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要大些。一般,以维持20~40℃为宜。苦在气温过低的冬季,可采取增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果;(2)pH值 反硝化过程的pH值控制在7.0~8.0;(3)溶解氧 氧对反硝化脱氮有抑制作用。一般在反硝化反应器内溶解氧应控制在0.5mg/L以下(活性污泥法)或1mg/L以下(生物膜法);潮州高浓度氨氮去除公司氧化还原电位法是一种可控、高效、稳定的氨氮去除技术,适用于处理高浓度氨氮废水。
影响氨吹脱效果的主要因素有:(1)pH值一般将pH值提高至10.8~11.5;(2)温度水温降低时氨的溶解度增加,吹脱效率降低。例如,20℃时氨去除率为90~95%,而10℃时降至约75%,这为吹脱塔在冬季运行带来困难;(3)水力负荷水力负荷(m3/m2.h)过大,将破坏高效吹脱所需的水流状态,而形成水幕;水力负荷过小,填料可能没有适当湿润,致使运行不良,形成干塔。一般水力负荷为2.5~5m3/m2h;(4)气水比对于一定塔高,增加空气流量,可提高氨去除率;但随着空气流量增加,压降也增加,所以空气流量有一限值。一般,气/水比可取2500~5000(m3/m2);
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。合理运用生物法和化学法可以取得更好的氨氮去除效果。
生物法氨氮去除:此方法前期的调整会耗费的工程投入资金,和技术调控,前期需要测试水样-试验对比-设定方案-投加微生物菌种-控制回流比等等程序,待投加的微生物菌种稳定后,就不需要费心了。只需要日常维护一下,根据浓度投放相应的微生物菌种即可,灵活性很强,能很好的控制氨氮的浓度。相对于其他物理化学方法,微生物具有很好的吸附性和沉降性,不需要高温、高压管控,拥有较强的降解能力,更具有性价比,被公认为具有发展前途的方法。具体的微生物反应作用细节就不多做说明,感兴趣的可以去然益生物官网留言获取详细方案。生物法是目前较为成熟的氨氮去除方法之一,适用于处理生活污水和工业废水。中山水产氨氮去除报价
通过调整水质参数可以提高氨氮的去除效果。广东液体氨氮去除价格
为什么要去除氨氮?污水中氨氮含量超标排放汇入主水体,将会导致水体富营养化,不仅降低了水体的观赏价值,还达不到环保出水的要求。并且被污水氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水中生物甚至人类的健康。因此,氨氮去除也越来越受到人们的关注重视。说到氨氮去除方法网上有很多,比如:吹脱法、沸石脱氮法、膜分离技术、MAP沉淀法催化氧化法电化学氧化法折点氯化法蒸氨法处理电氧化分解法处理离子交换法等等。是不是感觉很乱,看不懂又不知道选哪种氨氮去除方法?没关系,其实上面所发氨氮去除方法都可以总结为三大类,物理法、化学法、和生物法。广东液体氨氮去除价格
树脂铁污染的原因 (1) 水和冷凝液中铁的影响。水和冷凝液中铁含量见表3。铁包括悬浮铁、离子铁。一级除盐进水、冷凝液中的悬浮铁大部分在无烟煤石英砂过滤器JF9201、氰纶棉除铁过滤器JF9208/07中得到去除。但由于原水预处理采用FeCl3作为混凝剂,少量矾花被带入一级脱盐系统;在运行中还有部分冷凝液未经氰纶棉除铁过滤器过滤通过旁路直接进入树脂床层,尤其是化肥装置停车后再次开车时,冷凝液中总铁达120μg/L左右,此时如果冷凝液不经过过滤而直接进入树脂床层,对树脂的污染是非常严重的。一级除盐进水和冷凝液中的铁进入交换器被树脂吸附后,以高价铁化合物的形态,牢固地沉积在树脂内部和表...