本工艺较大的技术突破是研制出一种的含大量0,H,OH,脱氨膜,CH,CH2等原子和离子活性基团的合成剂,这种合成剂可以轻松地将氨水中的残铵转化为游离氨水,同时可以将氨在氨水中的分压降至较低,大大加快了游离氨水从氨水中解吸的速度,使转化后的游离氨能与残氨水中充分分离,实现氨水或硫胺的回收。该药剂还具有很强的氧化还原作用,它与设备(如反应器或药槽)物理作用相结合,首先将游离氨和其它含氮物质转化为NH3、NH、NO、NO2,然后再经还原转化为无害的N2。氨氮指标可降至15mg/l(排放标准)。
研究结果:酚类、类指标可去除约90%,COD可降低50-60%。结束后再次进浮、微电解、强化絮凝和曝气生物过滤,COD及多项指标达到一级排放标准。
高浓度废水一般由蒸汽吹出
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,脱氨膜价格,应考虑总氨氮的释放应符合大气氨排放标准,脱氨膜技术,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。
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,山西脱氨膜,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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