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一體化凈水器,凈化水處理設備

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物化脫氮技術

來源: 興沃特環保工程   點擊次數:   更新時間:2016-11-24

目前去除氨氮的方法較多,脫除氨氮的物理化學方法主要有:吹脫法、沉淀法、煙道氣法、折點加氯法、混凝法、微電解法等。

(1)吹脫法
運用吹脫法對氨氮質量濃度為7200-7500毫克每升的莫制藥廠廢水進行實驗,試驗者發現將實驗溫度調整到30-50度的范圍內時,氨氮的去除百分比能夠達到70.3%-99.3%。使用這種方式進行脫氮處理比較經濟,效率也很高,過程中不會產生污泥,也不需要處理廢液,不過這種方法對氨氮含量低的廢水效果不明顯,溫度的變化對實驗結果也有較大影響,脫出去的氨氮氣體容易造成空氣污染,因此一般只把這種方法作為預處理,而且廢水必須為高含氮廢水。

在提高蒸氨塔的蒸氨效率方面,諸多學者做出了研究和實驗,有的學者采用增大液相堿度值以及調整改良蒸氨塔結構的方式來提高效率,還有的學者先對高含氮焦化剩余氨水采用蒸氨法進行預處理,然后作做一步的技術處理。

在處理廢水的實際過程中,氮廢水中高濃度氨氮(>2000毫克/升),經過氨蒸發法利用水中的氨氮濃度仍然很高,所以氨氮主要是生物脫氮工藝的蒸發前預處理。工藝簡單,操作方便。但這一過程需要投以去除固定基地銨,堿耗帶來更大的成本和運營成本。此外,在實際操作中往往出現水垢,導致無法操作,影響處理效率,同時增大了維護工作量,也使除去氨氮的費用增加。故而,我們一定要對通過蒸氨處理的含氮廢水做下一步的處理。

(2)吸附法
吸附法是利用多孔性的固體吸附劑將廢水中的一種或數種溶質吸附于表面,再用適宜溶劑,或采用加熱和吹氣等方法將其分離。常用的吸附劑包括以碳質為原料的各種活性炭吸附劑和金屬、非金屬氧化物類吸附劑。研究者證實膨潤土可有效吸附焦化廢水的NH3-N。研究者證實粉末活性炭對COD的去除率非常高,優于柱狀活性炭。研究者證實粉煤灰可以吸附焦化和生化廢水。

(3)煙道氣法
冶建總院環保所進行了煙道氣處理焦化剩余氨水或全部含氮廢水新方法的實驗研究工作。

煙道氣法的處理流程為在噴霧干燥塔內,含氮廢水以霧化狀態與煙道氣接觸。含氮廢水中的有機物被粉塵吸附,氨氮與二氧化硫發生化學反應生成硫銨等產物,高溫煙道氣將水分子汽化,并使其經煙囪排出。生成的有機物有吸塵器采集,然后用于燃燒處置或制磚。廢水中的大部分污染物被去除,氨被固化且去除了廢氣中的熱量和二氧化硫,是一種“以廢制廢”的綜合治理方法。

不過這種方式對設備有長久的腐蝕,造成設備損壞不耐用,還需要進一步改進。

(4)混凝法
污水中的污染物質一般以膠體形式存在,這種物質時常攜帶有負電荷,帶有負電荷的污染顆粒(膠體顆粒)同性相斥從而達到混合液的相對穩定,這時加入帶正電荷的混凝劑(一種藥劑),混凝劑與負電荷的膠體顆粒相吸,形成不帶電的大顆粒物質,大顆粒物質自然沉降,以這種方法來凝聚污水中的污染物并使其沉降的方法就是混凝法?;炷ㄍǔ0摲€以及架橋等處理過程。經試驗研究發現,如果處理自然沉淀法難以沉淀去除的懸浮物以及膠體顆粒的工業廢水可以使用這種方法比較有效,而且它還能使其處理后廢水的COD以及濁度能夠更好的去除。一種專用的混凝劑被研究者發明出來,在特定條件下,COD去除率可高達85%以上,效果令人滿意。

(5)膜分離法
反滲透膜分離和電滲析用于除去硝酸鹽吸收膜能夠有效地除去氨的廢水的膜分離法中最重要的特征:在正常溫度和壓力(膜吸收)或在一定的壓力(RO)廢水回收濃氨水或硝酸鹽,實現無機氮廢水資源。但膜吸收膜泄漏的存在下,選擇性較差反滲透和電滲析膜,在膜污染,高操作成本的主要原因這一技術的當前應用受到限制。

(6)折點加氯法
氯氣引入廢水達到某一點時,當游離氯和氨的氮濃度在水的含量較低的點將為零,當氯的供給超過該點的量,水會增加可用氯。國家因此,問題被稱為破發點加氯叫停點加氯。主要是由氯與氨的反應所產生的氨除了無害的氮的斷點氯化機制來實現除去氨的效果,最突出的優點是通過適當地控制氯氣的量和均化的流量,一個大減少氨的廢水,而廢水達到消毒的目的。

斷點氯化方法取決于氨氯濃度的需求,無論為7.6的重量比:1,除去的最好的效果,以保證反應完全,通常氨氧化為1mg9-10mg需要添加氯。最佳pH在6-7當反應區,為0.5?2小時的接觸時間。氯化處理的效率一般為90%-100%,治療效果穩定,不受溫度的影響,投資少,但運行成本高。對較低的氨濃度(小于5mg/L)時,使用這種方法是比較經濟的。在對高濃度氨氮廢水的治理中會有氯胺以及氯化有機物產生,這些副產品會造成環境的二次污染。所以這種方法不適用于高濃度氨氮廢水的治理。在實際生產中,氯化脫氨酶只適用于加拿大,沒有國內廠商有實踐。

(7)微電解法
微電解,在被稱為電解,零價鐵律,是近30年來發展的污水處理。微電解過程主要包括氧化還原、電富集、物理吸附、絮凝和沉降等反應。在反應過程中所得到的產物與強氧化還原,該反應是難以實現正常。其基本原理是利用微電解鐵顆粒和具有小的一次電池的正負極的碳顆粒,在水中作為電解質溶液,氧化還原反應,形成原電池。高產品的活性新生電極,一系列的反應,可能會發生與廢水中的有機污染物。微電解法具有適用范圍廣,效果好,成本低,操作維修方便等優點,比如用廢鐵為原料,不消耗電力資源,也意味著廢治廢。

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