原理:在金属催化剂的催化作用下,同时采用光触媒技术和化学催化法,可有效地将废水中的NH3、NH4+,快速、逐步氧化分解为N2、H2O,并可根据不同的出水要求,控制出水氨氮含量,达到达标排放,降低能耗。活性氧化分子能同时催化氧化降解水中的COD,能有效地降低废水中COD的含量。
氧化的机制如下:
活化催化阶段,河北高氨氮废水治理,在催化剂的作用下,水分子在废水中被活化氧化,生成羟基自由基和O3+分子。
在反应阶段,NH3,NH4+在金属催化剂的催化作用下与一个自由基发生氧化反应,更容易被氧化分解为N2和H2O,从而达到达标排放。
过量的氨氮在水环境中的存在可产生多种有害影响
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,使水体变黑变臭,高氨氮废水治理哪家好,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,高氨氮废水治理规格,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,高氨氮废水治理方法,导致鱼类;由于藻类的腐烂,水体中的氧流失现象也会出现。
氨气(NH3-N)是以氨态存在于水中的氮。NH4+和NH3+游离氨均以铵盐(NH4+)的形态存在,且与PH值有一定的相关性。当PH值较高时,游离氨的含量较大,当PH值较低时,铵盐含量较高,废水中氨水-游离氨的比例也会发生变化。本发明就是利用氨氮的这一特性,通过加碱提高废水的pH值,将固体氨转化为游离氨,然后再用空气吹除游离氨。但传统的吹脱法将70%的铵转化为游离氨。即使用二次吹脱法去除氨氮也只能达到90%,达到A/O法再续接的效果,同时传统吹脱法的气水比高达2000:1,能耗大,成本高。
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