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度
氨氮废水进行了研究,结果发现,在pH=10,微波作用时间为4rain并曝气的条件下, 氨氮的去除率可达81.7 。Li等研究了微波法对高浓度
氨氮废水的处理效果,发现与传统的加热模式相比微波法对
氨氮具
gO-皂化
废水作为镁离子来源处理猪场
废水,在n(Mg2+)∶n(NH4+)∶n(PO43-)为1.1∶1∶1条件下
氨氮去除率达到90%以上。但由于处理高浓度
氨氮废水脱氮效率高于低浓度
氨氮废水,因此一般
,驯化期间进水(进水结束后反应器中混合液)
氨氮质量浓度由开始的50.2mg/L 逐渐升高到120.7 mg/L驯化期间进水
氨氮增加过程中出水
氨氮的变化及
氨氮去除率的变化如图2 所示,亚硝酸盐的积累情
率高,可根据
废水浓度采用单级或多级吹脱,确保
氨氮吹脱率在95%-99%。
当
废水中的
氨氮浓度较高时可增加氨回收装置。经超声波吹脱处理后的低浓度氨水,可排入生化池,在生化池中加入
氨氮生化菌可保证
界面,使
废水中的NH3得以脱除。吴海忠研究了脱法处理高
氨氮废水的内在机理,讨论了pH 值、温度、气液比、吹脱时间等因素与吹脱效率之间的关系,提出了当前应当改进的方向,为提高吹脱法处理高
氨氮废水去除率提
家环保要求的不断提高,
氨氮类指标已被纳入到常规监测指标之列,全面提升了印染污水处理要求。
某企业采用截留池/水解酸化/好氧生化/接触氧化/混凝沉淀的组合工艺处理高
氨氮印染
废水。该废水处理工程于20
可知)采用硝化和反硝化活性污泥法处理含
氨氮废水,要达到最佳处理效果,必须有足够大的分离的厌氧和好氧装置,从而系统占地面积大,处理成本高。因此,研发出针对含
氨氮废水经济有效的治理技术已成为全世界亟待解决
产品销售;
废水处理后
氨氮指标达到国家一级排放标准(
氨氮小于15mg/L),可直接排放、也可回用于生产,实现废水的资源化处理。
江西金世纪稀土
氨氮废水资源化处理项目运行一年来,累计减排
氨氮1200吨
率高,可根据
废水浓度采用单级或多级吹脱,确保
氨氮吹脱率在95%-99%。
当
废水中的
氨氮浓度较高时可增加氨回收装置。经超声波吹脱处理后的低浓度氨水,可排入生化池,在生化池中加入
氨氮生化菌可保证
产品销售;
废水处理后
氨氮指标达到国家一级排放标准(
氨氮小于15mg/L),可直接排放、也可回用于生产,实现废水的资源化处理。
江西金世纪稀土
氨氮废水资源化处理项目运行一年来,累计减排
氨氮1200吨
废水中的高
氨氮一般采用传统的污水处理方法,这类处理工艺流程往往占地面积较大,且能耗也较大。本课题组运用新型的处理方法电极生物膜法〔2〕,同时利用亚硝化细菌实行短程硝化反硝化脱氮的特点,为高
氨氮养殖
废水 并通过研究
氨氮初始浓度、吹脱时间、纳米复合脱氮剂CT(610)投加量及气液比等对脱氮效果的影响,确定出最佳的脱氮条件,以期在提高
氨氮去除率的同时,降低运行费用并避免COD的升高,为高浓度
氨氮废水的治理
工业废水的
氨氮处理工艺主要采用生化法,技术经济水平和推广应用情况较好。同时,化工、有色等以高浓
氨氮废水为主的8个行业的
氨氮排放量占全国工业
氨氮排放总量的85.9%,处理状况却不容乐观,
氨氮去除率不到
国内外
氨氮废水降解的各种技术与工艺过程,都有各自的优势与不足,由于不同
废水性质上的差异,还没有一种通用的方法能处理所有的
氨氮废水。因此,必须针对不同工业过程的
废水性质,以及
废水所含的成分进行
多、常需外加碳源、供氧量大等,造成处理费用高。因此传统生物法一般用于低浓度
氨氮废水脱氮,若用于中浓度
氨氮废水脱氮,常需前置物
理化学工艺或采用稀释法等将
氨氮浓度降至可生物处理范围内后再进行处理。
困难。但再生液为高浓度
氨氮废水,仍需进一步处理。
3. 空气吹脱法与汽提法去除
氨氮
空气吹脱法是将
废水与气体接触,将
氨氮从液相转移到气相的方法。该方法适宜用于高浓度
氨氮废水的处理。吹脱是使水作为
冷凝器采用冰水冷却;
氨氮废水和吸收液采用蠕动泵输送,吹脱塔
氨氮废水进水量为0.5 L/h;
氨氮废水和空气采用恒温浴加热。
1.3 实验方法
一定浓度的
氨氮废水在调节罐内用固体Na
徐兆玲 通过网站 发表于
2012-04-09 09:42 境保护越来越严格的情况下,各类含
氨氮废水和生活污水净化水,已被视为重要的水资源。含
氨氮废水虽然应是重要的水资源,但做为循环水的补充水存在很严重的问题。 传统的化肥含
氨氮污水脱氮技术,主要为生物硝化-反
H -采用生物法处理低浓度NH +4 - N
废水基建成本低,但C /N 是首要考虑的因素,处理效果容易受有毒物质影响。若低浓度的NH +4 - N
废水不适宜采用生物法处理,则考虑采用物化或生物-