




氨氮废水处理技术中,氨氮浓度可以分为三类:高浓度氨氮废水(NH3-N>500毫克/升)、中浓度氨氮废水(NH3-N:50-500毫克/升)、低浓度氨氮废水(NH3-N<50毫克/升)。但高浓度氨氮废水***了微生物的活性,限制了生化处理的应用和效果,降低了生化系统对有机污染物的降解率,使得处理出水难以达到要求。
折点加氯法处理后的出水一般需要用反氯化活性碳或去除水中残留的氯。在0.9-1.0mg/L左右,废水氨氮回收方案,残留在1mg/L左右。反氯化时会产生氢离子,但pH值降低一般可以忽略不计,因此,仅需去除1mg/L左右(按CaCO3计算)。
氨和无机氨的共同存在是氨氮废水一般形成的原因
氨和无机氨的共同存在是氨氮废水一般形成的原因,一般ph以上ph以上的氨氮的主要来源是无机氨和氨的共同作用,ph在酸性条件下氨氮主要由无机氨引起。污水中氨氮的组成主要有两种,一种是氨氮和无机氨产生的氨氮,如***铵、氯化铵等。
脱氮方法主要包括生物硝化反硝化、折点氯化、空气吹脱、离子交换等。氨氮含量极高,如消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产废水、肉类加工废水、合成氨化工废水(500毫克/升以上),即使达到数千毫克/升),上述方法也受到游离氨氮生物***或成本的限制。高浓度氨氮废水的处理可分为***、生化和新生物脱氮。
氨氮废水处理技术主要有吹脱,脱氨,膜分离,MAP沉淀,废水氨氮回收厂家,化学氧化等。
常规和新开发的生物脱氮方法包括A/O法、两级活性污泥法、强氧化好氧生物法、短程硝化反硝化法、超声波脱氮法等。
一、高浓度氨氮废水处理中的选择
研究表明,废水氨氮回收,纯中氮素的含量虽较低,但对***纯度有很大影响,建议采用优级纯或基准***来降低***中的氮含量,从而降低空白值.提高结果的准确性。
二、测试水及***的质量检验。
在测试空白值不够理想的情况下,需要检测试验用水量和***,筛选出低含氮量的蒸馏水和***。
三、高浓度氨氮废水处理中应对条件的控制。
反应时间对实验结果的影响较大。实验表明,90min前溶液显色不完全,废水氨氮回收价格,90min后颜色趋于稳定,因此,水杨酸分光光度法测定水中的氨氮时,应控制显色时间,并在90min后显示出优异度和准确性。
四、PH值对实验结果的影响。
从氨氮反应的原理可以看出,在反应体系中,氧的平衡会受到影响。实验证明,PH值的变化对测定结果有很大影响,以中碱、中性为主,测定结果相对偏差符合分析要求。因为水质呈酸性,所以水样品不能比较,所以,水样品要特别注意调节反应体系的PH值,直到显色控制在11.8~12.4。
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