氨氮去除剂是一种化学物,对污水中的氨氮有催化、分解作用,这种方法下的氨氮降低快,处理时间5分钟左右,一般都直接在出水口投加药剂使用,没有过多繁琐的操作。如果pH过低已经导致了系统的崩溃,目前笔者接触过pH在5.8~6的时候,硝化系统还没有崩溃的情况,但是及时将pH补充上来,首先要把系统的pH补充上来,然后闷曝或者投加同类型的污泥。内回流的问题很好发现,可以通过数据及趋势来判断是否是内回流导致的问题:初期O池出口硝态氮升高,A池硝态氮降低直至0,PH降低等。氨氮去除可以影响吹脱效率的因素主要有pH值,惠州生化氨氮去除方案、温度,惠州生化氨氮去除方案、气液比,惠州生化氨氮去除方案、气体流速、初始浓度等。惠州生化氨氮去除方案
电渗析法是利用施加在阴阳膜对之间的电压去除水溶液中溶解的固体。氨氮废水中的氨离子及其它离子在电压的作用下,通过膜在含氨的浓水中富集,从而达到去除的目的。采用电渗析法处理高浓度氨氮无机废水取得较好效果。对浓度为2000--3000mg/L氨氮废水,氨氮去除率可在85%以上,同时可获得8.9%的浓氨水。电渗析法运行过程中消耗的电量与废水中氨氮的量成正比。电渗析法处理废水不受pH值、温度、压力限制,操作简便。膜分离法的优点是氨氮回收率高,操作简便,处理效果稳定,无二次污染等。但在处理高浓度氨氮废水时,除了脱氨膜外其他的的膜易结垢堵塞,再生、反洗频繁,增加处理成本,故该法较适用于经过预处理的或中低浓度的氨氮废水。惠州生化氨氮去除方案氨氮去除有生物法、折点氯化法、膜分离法、离子交换法等。
氨氮在硝化菌和亚硝化菌等微生物的作用下,生成硝态氮,再由反硝化菌的作用下生成氮气,达到除氮的效果,然而影响微生物的因素有很多,例如可能需要投加碳源,成本上无形中就增加了,还要创造微生物生存的环境条件,例如:温度、PH、污泥龄和DO等都是影响微生物的重要因素,随着目前科技的进步,相信很多企业已经不再为微生物生存环境而发愁了,好氧厌氧池成为很多企业作为去除COD、总氮、总磷的废水处理工艺。如果生化出水氨氮正常,总氮含量比较高,当然可能是硝化菌的活性有所影响了,可以在生化出水处加HDN工艺,HDN是专门去除硝态氮的,因为氨氮的去除方法较多,然而如果想彻底的去除硝态氮,还是要使用生物脱氮的原理来去除的,一般生化出水中总氮的超标一般指的是硝态氮的超标,然而总氮的浓度并不是很高,HDN-LS高效脱氮设备,无需另外投加碳源,适用于低浓度的硝态氮废水,将废水中的总氮去除并达标。
排放氨氮废水的水质情况,采用NH4C1和NaCI模拟废水进行了反渗透对比实验,发现在相同条件下反渗透对NaCI有较高去除率,而NHCl有较高的产水速率。氨氮废水经反渗透处理后NH4C1去除率为77.3%,可作为氨氮废水的预处理。反渗透技术可以节约能源,热稳定性较好,但耐氯性、抗污染性差。采用生化一纳滤膜分离工艺处理垃圾渗沥液,使85%~90%的透过液达标排放,只有0%~15%的浓缩污液和泥浆返回垃圾池。纳滤膜要求的压力比反渗透膜低,操作方便。脱氨膜系统一般用于高氨氮废水处理中,氨氮在水中存在平衡。折点氯化法对水体起到杀菌消毒的作用。
折点氯化法是将氯气通入废水中达到某一点,在该点时水中游离氯含量较低,而氨的浓度降为零。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。折点氯化法除氨的机理为氯气与氨反应生成无害的氮气,N2逸入大气,使反应源源不断向右进行。用于废水的深度处理,脱氮率高、设备投资少、反应迅速完全,并有消毒作用。但液氯安全使用和贮存要求高,对pH要求也很高,产生的水需加碱中和,因此处理成本高,副产物氯胺和氯代有机物可能会造成二次污染。去除氨氮滴定法和电极法也常用来测定氨。惠州水产氨氮去除公司
氨氮去除通过载气将游离氨从废水中带出,从而达到去除氨氮的目的。惠州生化氨氮去除方案
吹脱法去除氨氮是通过调整pH值至碱性,使废水中的氨离子向氨转化,使其主要以游离氨形态存在,再通过载气将游离氨从废水中带出,从而达到去除氨氮的目的。影响吹脱效率的因素主要有pH值、温度、气液比、气体流速、初始浓度等。目前,吹脱法在高浓度氨氮废水处理中的应用较多。对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是温度、气液比和pH值。在水温大于2590,气液比在3500左右,pH=10.5左右,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。惠州生化氨氮去除方案
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