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發布時間:2021-07-28 15:48  
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膜分離技術利用膜的選擇
膜分離技術 利用膜的選擇透過性進行氨氮脫除的一種方法。這種方法操作方便,氨氮回收率高,無二次污染。例如:氣水分離膜脫除氨氮。氨氮在水中存在著離解平衡,隨著PH升高,氨在水中NH3形態比例升高,在適宜溫度和壓力下,NH3的氣態和液態兩項達到平衡。根據化學平衡移動的原理即呂.查德里(A.L.LEChatelier)原理。在自然界中一切平衡都是相對的和暫時的。化學平衡只是在一些條件下才能保持“假若改變平衡系統的條件之一,如濃度、壓力或溫度,平衡就向能減弱這個改變的方向移動
廢水進行再利用的重要性
廢水進行再利用的重要性 廢水是以有機污染為主的成分復雜的有機廢水,處理的主要對象是BOD5、不易生物降解或生物降解速度緩慢的有機物、堿度、染料色素以及少量有毒物質。雖然印染廢水的可生化性普遍較差,但除個別的印染廢水(如純化纖織物染色)外,仍屬可生物降解的有機廢水。其處理方法以生物處理法為主,同時需輔以預處理和物理化學深度處理。據專業人士介紹預處理工藝主要包括調節、中和、廢鉻液處理與染料濃腳水預處理等;而生物處理工藝主要為好氧法,目前采用的有活性污泥法、生物接觸氧化法、生物轉盤和塔式生物濾池等。為提高廢水的可生化性,缺氧、厭氧工藝也已應用于印染廢水處理中。
厭氧氨氧化反應器處理高鹽度、高濃度含氮廢水的可行性
厭氧氨氧化
厭氧氨氧化是在缺氧條件下,以亞硝態氮或硝態氮為電子受體,利用自養菌將氨氮直接氧化為氮氣的過程。研究溫度和PH值對厭氧氨氧化生物活性的影響,結果表明,該微生物的反應溫度為30℃,pH值為7.8。研究厭氧氨氧化反應器處理高鹽度、高濃度含氮廢水的可行性。結果表明,高鹽度顯著抑制厭氧氨氧化活性,這種抑制具有可逆性。在30g.L-1(以NaC1計)鹽度條件下,未馴化污泥的厭氧氨氧化活性比對照(無鹽水質條件)低67.5%;馴化污泥的厭氧氨氧化活性比對照低45.1%。由高鹽度環境轉移到低鹽度環境〔無鹽水)時,馴化污泥的厭氧氨氧化活性可提高43.1%。但反應器長期運行于高鹽度條件下,容易出現功能。
氨氮廢水吹脫處理要點影響
氨氮廢水吹脫處理要點
影響氨氮吹脫效率的主次因素順序為pH>溫度>吹脫時間>氣液比,根據以往運行經驗污水pH>10,溫度>30℃,氣液比3000:1,吹脫時間1h,則吹脫氨氮去除效果可達到90%。根據氨氮廢水的特點,并根據我公司眾多業績,我們公司的氨氮廢水根去除率要求設計一級吹脫或二級吹脫,通常一級吹脫可達到85%以上的去除率,如果要求90%以上的去除率通常設計二級吹脫,我公司的吹脫技術具有成熟的特點。