最新氨氮废水处理方法总汇
氨氮废水常用处理方法
氨氮废水常用处理方法氨氮废水是指废水中含有氨氮化合物的废水。
氨氮废水的处理是保护环境、减少对生活水源、地下水和环境的污染的重要过程。
以下是常用的氨氮废水处理方法。
一、化学法处理1. 氧化法氧化法是将含有氨氮化合物的废水中的氨氮氧化为硝酸盐,进而使得氨氮被转化为无害物质。
常用的氧化剂有氯和臭氧。
此外,还可以利用高锰酸钾氧化废水中的氨氮。
2. 硫酸铵沉淀法硫酸铵沉淀法是一种将氨氮转化为与之反应生成固体沉淀的方法。
该方法中,硫酸铵与废水中的氨氮发生反应,生成可溶性的硫酸铵、硫酸铁、硫酸铵铁等盐类沉淀,从而将氨氮从废水中去除。
二、生物法处理1. 厌氧处理法厌氧处理法是利用厌氧条件下的微生物,将有机废物和氨氮一起去除。
在厌氧生物反应器中,废水中的氨氮会被微生物利用作为能源和氮源,通过微生物代谢的产物来将氨氮去除掉。
2. 高效曝气活性污泥法高效曝气活性污泥法是一种通过生物氧化反应将氨氮去除的方法。
在高效曝气活性污泥法中,通过添加活性污泥,在适宜的温度和pH条件下,利用曝气设备对污水进行充分曝气,促使废水中的氨氮通过厌氧-好氧反应达到去除的目的。
三、物理法处理1. 吸附法吸附法是通过吸附剂表面的孔隙结构和化学性质,将废水中的氨氮物质吸附到吸附剂上,使氨氮物质从废水中转移到吸附剂上,并通过后续的处理将吸附剂中的氨氮去除。
2. 膜分离法膜分离法是利用半透膜将废水中的氨氮物质分离出来的方法。
通过调整操作条件,如压力差、温度等,使得废水中的氨氮物质能够透过半透膜,从而达到去除的目的。
四、辅助方法1. 灭活法灭活法是指通过添加酸、碱等化学物质,改变废水中的pH值,使得废水中的氨氮化合物发生离子化反应,从而改变其活性,达到去除氨氮的目的。
2. 稀释法稀释法是指通过将废水与其他水源进行混合,降低废水中氨氮的浓度,以达到减少氨氮的目的。
上述是常用的氨氮废水处理方法,具体选择何种方法应根据废水中氨氮浓度、处理效果要求和经济成本等多方面因素综合考虑。
氨氮去除解决方案(3篇)
第1篇一、引言随着工业生产和农业发展的不断推进,水体污染问题日益严重。
其中,氨氮污染是水体污染的重要来源之一。
氨氮是一种有机氮化合物,主要来源于生活污水、工业废水、养殖业废水等。
氨氮在水中容易转化成亚硝酸盐和硝酸盐,对水生生物产生毒害作用,影响水体的生态环境。
因此,研究氨氮去除技术具有重要的现实意义。
本文将针对氨氮去除问题,介绍几种常见的氨氮去除解决方案。
二、氨氮去除原理1. 物理法物理法是利用物理作用去除氨氮,主要包括沉淀法、吸附法、膜分离法等。
(1)沉淀法:利用氨氮与某些化学物质发生反应,生成难溶的沉淀物,从而实现氨氮的去除。
常见的沉淀剂有硫酸铝、硫酸铁、硫酸铜等。
(2)吸附法:利用吸附剂对氨氮进行吸附,达到去除氨氮的目的。
常见的吸附剂有活性炭、沸石、树脂等。
(3)膜分离法:利用膜的选择透过性,将氨氮从水中分离出来。
常见的膜分离技术有反渗透、纳滤、电渗析等。
2. 化学法化学法是利用化学反应去除氨氮,主要包括化学沉淀法、化学氧化法等。
(1)化学沉淀法:利用化学沉淀剂与氨氮反应,生成难溶的沉淀物,从而实现氨氮的去除。
常见的化学沉淀剂有硫酸铝、硫酸铁、硫酸铜等。
(2)化学氧化法:利用氧化剂将氨氮氧化成无害的氮气或亚硝酸盐,从而实现氨氮的去除。
常见的氧化剂有臭氧、氯气、高锰酸钾等。
3. 生物法生物法是利用微生物的代谢活动去除氨氮,主要包括硝化反硝化法、生物膜法等。
(1)硝化反硝化法:利用硝化菌将氨氮氧化成亚硝酸盐,再由反硝化菌将亚硝酸盐还原成氮气,从而实现氨氮的去除。
(2)生物膜法:利用生物膜上的微生物对氨氮进行转化,实现氨氮的去除。
三、氨氮去除解决方案1. 沉淀法(1)硫酸铝沉淀法:在废水处理过程中,加入适量的硫酸铝,使氨氮与硫酸铝发生反应,生成硫酸铝氨氮沉淀物,从而实现氨氮的去除。
(2)硫酸铁沉淀法:在废水处理过程中,加入适量的硫酸铁,使氨氮与硫酸铁发生反应,生成硫酸铁氨氮沉淀物,从而实现氨氮的去除。
氨氮水处理方法
氨氮水处理方法
1. 生物处理法就像是一个神奇的魔法箱呀!比如活性污泥法,让微生物欢快地工作,把氨氮大口吃掉。
你想想,那些小小的微生物多厉害呀,能帮我们解决大问题呢!
2. 物理化学法,哎呀呀,那可是个很直接的办法呢!像吹脱法,把氨氮像赶鸭子一样给赶出去。
就好比你打扫房间,把那些脏东西统统清理掉,多痛快呀!
3. 折点氯化法呢,就好像是给氨氮来一个精准打击!例子嘛,就像消防员灭火一样,精确地把有害的氨氮灭掉,是不是很赞呀!
4. 离子交换法,这不就是给氨氮找个合适的“家”嘛。
拿树脂来当房子,让氨氮舒舒服服地住进去。
你说神奇不神奇呀!
5. 膜分离法哟,就像是给氨氮设置了一道关卡,好的留下,坏的不许通过。
就类似小区门口的保安,严格把关呢!
6. 高级氧化法,那可是个厉害的角色呀!像超级英雄一样把氨氮打败。
比如臭氧氧化,快速又高效,多牛啊!
7. 厌氧氨氧化法,这可是个新招来的大将!能让氨氮在特殊环境下发生奇妙的反应。
这不跟变魔术一样嘛!
8. 土地处理法,那就是让大自然来帮忙呀!把污水放到土地上,让土地妈妈来照顾处理。
想想大自然的力量多大呀,肯定能处理好氨氮问题咯!
我觉得呀,这些氨氮水处理方法都各有千秋,我们要根据实际情况选择最合适的方法,让我们的水资源更干净、更健康!。
氨氮废水分类和处理方法
随着我国经济高速发展,氨氮污染的来源越来越广泛,排放量也越来越大。
对无机氨氮废水、有机氨氮废水、高浓度氨氮废水、低浓度氨氮废水进行了大量试验。
氨氮废水分类1)无机氨氮废水:常用的方法有气提法和离子交换法。
2)有机氨氮废水:常用的方法有生物硝化和反硝化。
3)高浓度氨氮废水:常用用的方法有:吹脱法+生物法、化学沉淀法+生物法等。
4)低浓度氨氮废水:天然沸石离子交换法、生物脱氮法等。
氨氮废水处理方法目前氨氮废水的处理方法主要有吹脱法、离子交换法、膜分离法、地图沉淀法、化学氧化法等。
1)吹脱法气体是指气体进入液体中,使气体与液体充分接触,使液体溶解气体与挥发性溶质通过气液界面,转移到气相,从而达到物料分离的目的。
2)离子交换法离子交换是指在离子交换剂和水中可交换离子和有害离子之间的液体离子交换。
离子化过程是一个可逆过程,其驱动力取决于离子之间的浓度差异和交换剂表面功能基团的亲和力。
在氨氮废水处理中,常用阳离子交换剂与废水中的NH4+交换脱氮,作为离子交换剂。
3)生物硝化与反硝化生物硝化反硝化是将特种好氧硝化菌与同步反硝化菌相结合,将氨氮转化为氮气的方法。
该技术是最常用的脱氮法,但由于氨氮氧化需要大量氧气,曝气成本成为主要成本。
为了降低曝气负荷,短程硝化和反硝化可以将氨氮氧化为亚硝酸盐氮,反硝化不仅可以降低曝气负荷,而且在反硝化过程中节约碳源。
4)折点加氯法加入多余的氯或次氯酸钠将废水中的氨氧化成n2。
当氯气进入含氨氮废水时,随着氯气的增加,废水中氨浓度逐渐降低,达到nh4+浓度为零,氯含量最低的水位。
如果氯继续进入水中,水中的游离氯逐渐增加,这个点就是一个断点。
氯的处理能力取决于温度,ph 值和氨氮浓度。
5)化学沉淀法氨氮化学沉淀法一般称为地图沉淀法,是去除高浓度氨氮废水的一种有效方法,加入沉淀剂可以从废水中分离铵,沉淀物可以回收利用。
氨氮废水处理
氨氮废水处理随着化肥、石油化工等行业的迅速发展壮大,由此而产生的高氨氮废水也成为行业发展制约因素之一。
过量氨氮排入水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水生生物甚至人类的健康。
因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。
一、氨氮检测的污水预处理方法水样带色或浑浊以及含其它一些干扰物质,影响氨氮的测定。
为此,在分析时需作适当的预处理。
对较清洁的水,可采用絮凝沉淀法;对污染严重的水或工业污水,则用蒸馏法消除干扰。
水样的采集与保存水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,并应尽快分析,必要时可加硫酸将水样酸化至pH小于2,于2~5℃下存放。
酸化样品应注意防止吸收空气中的氨而玷污。
一、絮凝沉淀法实验原理:加适量的硫酸锌于水样中,并加氢氧化钠使呈碱性,生成氢氧化锌沉淀,再经过滤除去颜色和浑浊等。
实验设备: 100ml具塞比色管。
试剂10%硫酸锌溶液;称取10g硫酸锌溶于水,稀释至100ml。
25%氢氧化钠溶液:称取25g氢氧化钠溶于水,稀释至100ml,贮于聚乙烯瓶中。
硫酸,密度1.84。
实验步骤:用量桶量取100ml水样,倒入200ml烧杯中,加入1ml%的硫酸锌溶液和0.1~0.2ml25%氢氧化钠溶液,调节pH至10.5左右,混匀,放置使沉淀,用经无氨水充分洗涤过的中速滤纸过滤,弃去初滤液20ml。
二、蒸馏法实验原理:调节水样的pH使在6.0~7.0的范围,加入适量氧化镁使呈微碱性,蒸馏释放出的氨被吸收于硫酸或硼酸溶液中。
采用纳氏比色法,以硼酸溶液微吸收液。
实验设备: 带氮球的定氮蒸馏装置:500ml凯氏烧瓶、氮球、直形冷凝管和导管试剂水样稀释及试剂配置均用无氨水。
1)无氨水的制备蒸馏法:每升蒸馏水中加入0.1ml盐酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50ml初馏液,接取其余馏出液于具塞磨口的玻璃瓶中,密塞保存。
2)1mol/L盐酸溶液3)1mol/L氢氧化钠溶液4)轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以除去碳酸盐。
氨氮废水处理有哪些物理处理工艺方法
氨氮废水处理有哪些物理处理工艺方法目前,主要的脱氮方法有生物硝化反硝化、折点加氯、气提吹脱和离子交换法等。
消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产厂废水、肉类加工废水和合成氨化工废水等含有极高浓度的氨氮(500 mg/L以上,甚至达到几千mg/L),以上方法会由于游离氨氮的生物抑制作用或者成本等原因而使其应用受到限制。
高浓度氨氮废水的处理方法可以分为物化法、生化联合法和新型生物脱氮法。
吹脱法在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。
一般认为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。
控制吹脱效率高低的关键因素是温度、气液比和pH。
在水温大于25 ℃,气液比控制在3500左右,渗滤液pH控制在10.5左右,对于氨氮浓度高达2000~4000 mg/L的垃圾渗滤液,去除率可达到90%以上。
吹脱法在低温时氨氮去除效率不高。
采用超声波吹脱技术对化肥厂高浓度氨氮废水(例如882 mg/L)进行处理试验。
最佳工艺条件为pH=11,超声吹脱时间为40 min,气水比为l000:1试验结果表明,废水采用超声波辐射以后,氨氮的吹脱效果明显增加,与传统吹脱技术相比,氨氮的去除率增加了17%~164%,在90%以上,吹脱后氨氮在100 mg/L以内。
为了以较低的代价将pH调节至碱性,需要向废水中投加一定量的氢氧化钙,但容易生水垢。
同时,为了防止吹脱出的氨氮造成二次污染,需要在吹脱塔后设置氨氮吸收装置。
沸石脱氨法利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。
沸石一般被用于处理低浓度含氨废水或含微量重金属的废水。
然而,蒋建国等探讨了沸石吸附法去除垃圾渗滤液中氨氮的效果及可行性。
小试研究结果表明,每克沸石具有吸附15.5 mg氨氮的极限潜力,当沸石粒径为30~16目时,氨氮去除率达到了78.5%,且在吸附时间、投加量及沸石粒径相同的情况下,进水氨氮浓度越大,吸附速率越大,沸石作为吸附剂去除渗滤液中的氨氮是可行的。
氨氮废水的处理方法——特种吸附法
氨氮废水的处理方法——特种吸附法一、氨氮废水处理现状氨氮废水重要来源于化肥、焦化、石化、制药、食品等行业废水,氨氮废水的处理方法通常有物理法、化学法、物理化学以及生化法等。
(1)生物法传统的生化法重要用于低浓度氨氮废水处理,它是利用微生物的硝化及反硝化作用使氨氮变化为氮气。
低浓度氨氮废水通常具有比低的特点,有些生产废水甚至不含COD,因此接受生物脱氮的方式处理,需要加入碳源,运行成本很高。
常见工艺有A/O或A2/O)和SBR工艺。
其缺点是处理过程对温度和工业废水中某些组分的干扰特别敏感,需要的反应器体积比较大,而且反硝化过程中会产生N2O,易转化为其它影响臭氧层的氮氧化物,反硝化把NH4+这种有价值的物质转化成N2逸入空气,造成铺张。
在A/O工艺中,为了促使反硝化反应顺当进行,一般要求C/N大于3。
(2)蒸汽汽提法蒸汽汽提法是用蒸汽将废水中的游离氨变化为氨气逸出,其处理机理与吹脱法基本相同,也是一个气液传质过程,即在高pH值时,使废水与蒸汽密切接触,从而降低废水中氨浓度的过程。
传质过程的推动力是气相中氨的分压与废水中氨的浓度对应的平衡分压之间的差值。
蒸汽汽提法由于接受的工作介质是蒸汽,氨自废水进入蒸汽中,然后在塔顶精馏成为浓氨水回收,因此无需加添后处理工序。
蒸汽汽提所需蒸汽体积要比空气吹脱法中所需空气体积小得多,因此设备体积较小,占地面积较少。
汽提法比较适用于处理1000mg/L以上的高浓度氨氮废水,对氨氮的去除率可达99%以上,效率高,技术成熟度好。
但是,常规的汽提废水脱氨技术蒸汽消耗量大,处理废水单耗比较高。
蒸汽汽提废水脱氨技术的普及推广应用需要在节能降耗方面加大讨论开发的力度。
(3)离子交换法离子交换法适用于氨离子浓度在10~100mg/L的废水。
其原理是选用阳离子交换树脂,将水中的铵离子与树脂上的钠离子交换,从而达到去除铵的目的。
沸石具有从含钠、镁和钙等离子的溶液中有选择地去除氨离子的特点,因而选其作为交换树脂也叫有选择性的离子交换法,穿透的树脂要用2%的氯化钠溶液再生,再生液经过去氨处理后再循环使用,达确定的循环率后排放。
污水中氨氮的主要去除方法
本文摘自再生资源回收-变宝网()污水中氨氮的主要去除方法近20年来,对氨氮污水处理方面开展了较多的研究。
其研究范围涉及生物法、物化法的各种处理工艺,目前氨氮处理实用性较好国内运用最多的技术为:生物脱氮法、氨吹脱汽提法、折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、液膜法、土壤灌溉法等。
一、生物法1.生物法机理——生物硝化和反硝化机理在污水的生物脱氮处理过程中,首先在好氧条件下,通过好氧硝化菌的作用,将污水中的氨氮氧化为亚硝酸盐或硝酸盐;然后在缺氧条件下,利用反硝化菌(脱氮菌)将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气而从污水中逸出。
因而,污水的生物脱氮包括硝化和反硝化两个阶段。
生物脱氮工艺流程见图1。
硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐的过程,包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌参与的将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;由硝酸菌参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应。
在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将硝化过程中产生的硝酸盐或亚硝酸盐还原成N2的过程,称为反硝化。
反硝化过程中的电子供体是各种各样的有机底物(碳源)。
生物脱氮法可去除多种含氮化合物,总氮去除率可达70%—95%,二次污染小且比较经济,因此在国内外运用最多。
但缺点是占地面积大,低温时效率低。
2.传统生物法目前,国内外对氨氮污水实际处理中应用较成熟的生物处理方法是传统的前置反硝化生物脱氮,如A/O、A2/O工艺等,都能在一定程度上去除污水中的氨氮。
传统生物脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化反应分别由硝化菌和反硝化菌作用完成,由于对环境条件的要求不同,这两个过程不能同时发生,而只能序列式进行,即硝化反应发生在好氧条件下,反硝化反应发生在缺氧或厌氧条件下。
由此而发展起来的生物脱氮工艺大多将缺氧区与好氧区分开,形成分级硝化反硝化工艺,以便硝化与反硝化能够独立地进行。
1932年,Wuhrmann利用内源反硝化建立了后置反硝化工艺(post-denitrification),Ludzack 和Ettinger于1962年提出了前置反硝化工艺(pre-denitrification),1973年Barnard结合前面两种工艺又提出了A/O工艺,以及后又出现了各种改进工艺如Bardenpho、Phoredox(A2/O)UCT、JBH、AAA工艺等,这些都是典型的传统硝化反硝化工艺。
污水中氨氮去除方法总结
污水中氨氮去除方法总结氨氮废水处理有折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法和生物脱氨法等多种方法,这些技术可分为物理化学法和生物脱氮技术两大类。
一、生物脱氮法微生物去除氨氮过程需经两个阶段。
第一阶段为硝化过程,亚硝化菌和硝化菌在有氧条件下将氨态氮转化为亚硝态氮和硝态氮的过程。
第二阶段为反硝化过程,污水中的硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被反硝化菌(异养、自养微生物均有发现且种类很多)还原转化为氮气。
在此过程中,有机物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作为电子供体被氧化而提供能量。
常见的生物脱氮流程可以分为3类,分别是多级污泥系统、单级污泥系统和生物膜系统。
1、多级污泥系统此流程可以得到相当好的BOD5去除效果和脱氮效果,其缺点是流程长、构筑物多、基建费用高、需要外加碳源、运行费用高、出水中残留一定量甲醇等。
2、单级污泥系统单级污泥系统的形式包括前置反硝化系统、后置反硝化系统及交替工作系统。
前置反硝化的生物脱氮流程,通常称为A/O流程与传统的生物脱氮工艺流程相比,A/O工艺具有流程简单、构筑物少、基建费用低、不需外加碳源、出水水质高等优点。
后置式反硝化系统,因为混合液缺乏有机物,一般还需要人工投加碳源,但脱氮的效果可高于前置式,理论上可接近100%的脱氮。
交替工作的生物脱氮流程主要由两个串联池子组成,通过改换进水和出水的方向,两个池子交替在缺氧和好氧的条件下运行。
该系统本质上仍是A/O系统,但其利用交替工作的方式,避免了混合液的回流,因而脱氮效果优于一般A/O流程。
其缺点是运行管理费用较高,且一般必须配置计算机控制自动操作系统。
3、生物膜系统将上述A/O系统中的缺氧池和好氧池改为固定生物膜反应器,即形成生物膜脱氮系统。
此系统中应有混合液回流,但不需污泥回流,在缺氧的好氧反应器中保存了适应于反硝化和好氧氧化及硝化反应的两个污泥系统。
二、物化除氮物化除氮常用的物理化学方法有折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法、液膜法、电渗析法和催化湿式氧化法等。
水中氨氮的去除方法
水中氨氮的去除方法随着人口的增加和工业的发展,水污染成为了一个日益严重的问题。
其中,氨氮是一种常见的水污染物。
氨氮的存在会对水的生态环境和人类生活产生巨大的影响,因此需要采取适当的措施进行去除。
本文将就水中氨氮的去除方法进行介绍。
一、物理法物理法主要是通过物理吸附或膜过滤将水中的氨氮去除。
因为氨氮的分子较小,可以通过孔径较小的膜过滤器过滤。
而吸附法则是利用固体吸附剂对氨氮分子的亲密作用使其停留或嵌入其表面或体内,从而达到去除的目的。
二、化学法化学法主要是通过还原、氧化、沉淀等方法将水中的氨氮去除。
其中,还原法主要是利用还原剂将氨氮还原成氮气的方法。
氧化法主要是利用氧化剂将氨氮氧化成亚硝酸、硝酸等形式。
沉淀法主要是利用盐酸、氢氧化钠等化学试剂将氨氮沉淀下来。
这些方法适用于大规模的水处理厂。
三、生物法生物法主要是通过微生物的作用将氨氮去除。
这种方法是目前应用最广泛的方法。
微生物可以将氨氮转化为亚硝酸盐、硝酸盐,然后通过微生物的同化过程将它们还原为氮气。
常见的生物处理方法包括曝气法、厌氧氧化法、好氧氧化法等。
四、物化联合法物化联合法主要是通过多个物化方法的组合,达到更好的氨氮去除效果。
例如,利用膜过滤器可以将水中的颗粒物和微生物去除;然后再采用生物法将氨氮转化为硝酸盐;最后采用盐酸、氢氧化钠将硝酸盐沉淀下来。
这种方法能够充分发挥各个方法所具有的优点,达到更好的去除效果。
针对不同的水源和污染程度,不同的氨氮去除方法对应不同的适用范围。
需要选取合适的去除方法,以达到高效、经济的去除效果。
总之,氨氮的去除是一个较为复杂的问题。
需要采取多种方法综合抑制和消除污染物。
未来,随着科技的进步和环保意识的增强,氨氮污染治理的技术也将得到不断的完善和创新。
水体氨氮处理工艺
水体氨氮处理工艺一、物理法物理法主要是通过物理手段将水体中的氨氮去除。
常见的物理法包括:1.过滤法:通过过滤装置去除水中的悬浮颗粒物和杂质,进而去除部分氨氮。
2.吸附法:利用吸附剂吸附水中的氨氮,常用的吸附剂有活性炭、硅藻土等。
3.浮选法:通过向水中通入空气或其它气体,使氨氮在水中形成气泡,再通过浮选设备去除。
二、化学法化学法主要是通过化学反应将水体中的氨氮去除。
常见的化学法包括:1.折点氯化法:向水中通入氯气,使氨氮氧化成氮气,从而达到去除效果。
2.化学沉淀法:向水中加入适量的沉淀剂,使氨氮形成沉淀物,再通过沉淀、过滤等方式去除。
3.离子交换法:利用离子交换剂与水中的氨氮进行离子交换,从而将氨氮去除。
三、生物法生物法主要是通过微生物的代谢作用将水体中的氨氮去除。
常见的生物法包括:1.活性污泥法:通过培养和驯化活性污泥,使其吸附和降解水中的氨氮。
2.生物膜法:利用生物膜上的微生物对水中的氨氮进行吸附和降解。
3.生物滤池法:利用滤料上的生物膜对水中的氨氮进行吸附和降解。
四、高级氧化法高级氧化法主要是通过强氧化剂将水体中的氨氮氧化成无害的物质。
常见的高级氧化法包括:1.臭氧氧化法:利用臭氧强氧化性将氨氮氧化成硝酸盐或亚硝酸盐。
2.Fenton试剂法:利用Fenton试剂(即过氧化氢和铁离子)产生羟基自由基,将氨氮氧化成无害物质。
3.电化学氧化法:利用电解池的阳极产生强氧化剂,将氨氮氧化成无害物质。
五、组合工艺在实际应用中,为了提高处理效率,常常将物理法、化学法和生物法等工艺进行组合,形成组合工艺。
常见的组合工艺包括:1.物理-化学组合工艺:例如先采用吸附法去除部分氨氮,再采用化学沉淀法进一步去除剩余的氨氮。
2.生物-化学组合工艺:例如先采用生物法去除部分氨氮,再采用化学沉淀法进一步去除剩余的氨氮。
3.生物-物理组合工艺:例如先采用活性污泥法去除部分氨氮,再采用过滤法进一步去除剩余的氨氮。
废水氨氮处理方法
废水氨氮处理方法废水氨氮是一种常见的水质指标,通常是由人类生活、工业和农业废水产生的。
氨氮的高含量对水体生态系统和人类健康造成极大的负面影响。
因此,有效的废水氨氮处理方法对于净化水环境和保障人类健康至关重要。
本文将介绍一些常见的废水氨氮处理方法。
1. 生物处理法生物处理法是一种常见的废水氨氮处理方法,通常通过微生物代谢来将氨氮转化为硝酸盐氮和气态氮。
生物处理法包括活性污泥法、生物膜反应器法、曝气生物滤池法等等。
通常,这些方法都需要微生物及其生长环境、空气和水流等必要的条件来实现氨氮的转化和去除。
毫无疑问,生物处理法是一种效果显著而成本较低的氨氮处理方法。
2. 化学处理法化学处理法是通过化学反应反应来去除废水中的氨氮。
这些方法包括二氧化氯氧化法、氯气氧化法、臭氧氧化法等等。
但这些方法通常需要复杂的设备和高昂的运营成本。
因此,它们不适合中小企业使用。
3. 物理处理法物理处理法是使用物理过程或设备,比如溶液萃取、膜过滤、吸附、离子交换、电解等等来去除氨氮。
这些技术成本相对较高,需要一定的操作技能和高端设备。
但是,这些方法能在处理废水氨氮方面取得表现优异的成果。
4. 组合处理法组合式处理法是借助多种不同的氨氮处理技术,比如物理、化学和生物方法的组合,以减少其缺陷,并加速废水氨氮的去除。
例如,采用生物氧化法与物理与化学处理技术的综合处理方案,这能具有更好的氨氮去除效果和更低的成本。
总结:在对废水氨氮进行处理时,应因地制宜,结合废水水质状况、处理要求和运营成本等因素选择相应的氨氮处理技术。
不同的处理方法各有优缺点,并且在不同的情况下,其效果也可能会有所不同。
只有这样,我们才能找到最具效果和经济可行性的方法来减少废水氨氮的含量,从而实现对水生态环境的保护,提高人们的健康与生活品质。
除废水氨氮的三种方法
除废水氨氮的三种方法
1.传统生物脱氮法
该工艺是将有机物降解,硝化作用以及反硝化作用三个阶段独立开来,每一阶段后面都有各自独立的沉淀池和污泥回流系统。
需要注意的是,在实际的运行过程中需要控制适当的硝化液回流比,使系统脱氮达到看得到的效果。
2.MAP沉淀法
理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氮的废水中投加磷盐和镁盐,在一定作用下可生成磷酸铵镁(MAP),达到除去废水中氨氮的效果。
3.化学药剂法:
可在污水中直接投加氨氮去除剂,利用强氧化作用将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法。
基于成本控制、操作要求、去除效果等因素的考虑,该方法也是使用较为普及的一种方法。
在废水中投加希洁氨氮去除剂,可在5分钟左右快速去除96%以上的氨氮,不会产品2次污染,使用于大多数行业的工业废水氨氮处理。
氨氮废水7大处理技术
生活污水中氨氮和总磷的来源:磷约50%来自尿液,30-40%来自粪便,其余来自灰水。
氮约80%来自尿液,10%来自粪便,其余来自灰水。
刚开始主要以有机氮(如尿素)的形式存在,输送和处理过程中被细菌水解为氨氮。
总氮与氨氮的关系:简单来说,氨氮是总氮的组成之一,同种废水中,总氮浓度要比氨氮浓度高。
总氮氨氮水中各种形态无机和有机氮的总量。
包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等。
有机氮指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。
动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高氨氮废水处理七大技术:1 化学沉淀法化学沉淀法又称为MAP沉淀法,是通过向含有氨氮的废水中投加镁化物和磷酸或磷酸氢盐,使废水中的NH4﹢与Mg2+、PO43-在水溶液中反应生成磷酸按镁沉淀,分子式为MgNH4P04.6H20,从而达到去除氨氮的目的。
磷酸按镁俗称鸟粪石,可用作堆肥、土壤的添加剂或建筑结构制品的阻火剂。
化学沉淀法的优点是当氨氮废水浓度较高时,应用其它方法受到限制,如生物法、折点氯化法、膜分离法、离子交换法等,此时可先采用化学沉淀法进行预处理;化学沉淀法去除效率较好,且不受温度限制,操作简单;形成含磷酸馁镁的沉淀污泥可用作复合肥料,实现废物利用,从而抵消一部分成本;如能与一些产生磷酸盐废水的工业企业以及产生盐卤的企业联合,可节约药剂费用,利于大规模应用。
化学沉淀法的缺点是由于受磷酸铁镁溶度积的限制,废水中的氨氮达到一定浓度后,再投人药剂量,则去除效果不明显,且使投入成本大大增加,因此化学沉淀法需与其它适合深度处理的方法配合使用;药剂使用量大,产生的污泥较多,处理成本偏高;投加药剂时引人的氯离子和余磷易造成二次污染。
影响化学沉淀法处理效果的因素主要有pH值、温度、氨氮浓度2 吹脱法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。
氨氮废水的解决方案(3篇)
第1篇一、引言随着工业和农业的快速发展,氨氮废水排放已成为我国水环境污染的重要来源之一。
氨氮废水含有高浓度的氨氮,若不经过处理直接排放,将对水生态环境和人类健康造成严重危害。
因此,对氨氮废水进行处理,实现达标排放,是当前环境保护工作的重要任务。
本文将针对氨氮废水的特点,探讨几种有效的处理方法及其适用条件,为氨氮废水处理提供参考。
二、氨氮废水来源及危害1. 氨氮废水来源氨氮废水主要来源于以下三个方面:(1)工业废水:如化工、制药、食品、造纸等行业在生产过程中产生的废水。
(2)生活污水:含有人畜排泄物、洗涤剂等有机物,其中含有一定量的氨氮。
(3)养殖废水:如养猪、养鸡、养鱼等养殖场排放的废水。
2. 氨氮废水危害氨氮废水对水环境和水生生物的危害主要表现在以下几个方面:(1)污染水源:氨氮废水进入水体后,会与水中的其他污染物发生反应,形成难降解的有机物,导致水体富营养化,破坏水生态平衡。
(2)危害水生生物:氨氮废水中的氨氮会对水生生物产生毒害作用,导致水生生物死亡或生长异常。
(3)影响人类健康:氨氮废水中的氨氮可通过食物链进入人体,对人类健康造成危害。
三、氨氮废水处理方法1. 物理法(1)沉淀法:利用氨氮在水中的溶解度较低,通过加入沉淀剂使氨氮形成沉淀物,然后进行固液分离。
常用的沉淀剂有硫酸铝、硫酸铁、硫酸铜等。
(2)吸附法:利用吸附剂对氨氮的吸附作用,将氨氮从废水中去除。
常用的吸附剂有活性炭、沸石、离子交换树脂等。
2. 化学法(1)化学沉淀法:在废水中加入化学药剂,使氨氮转化为难溶的沉淀物,然后进行固液分离。
常用的化学药剂有石灰、碳酸钠、氢氧化钠等。
(2)化学氧化法:利用氧化剂将氨氮氧化为无害的氮气,然后排放。
常用的氧化剂有臭氧、氯气、过氧化氢等。
3. 生物法(1)好氧生物处理:利用好氧微生物将氨氮转化为无害的氮气。
常用的处理工艺有活性污泥法、生物膜法等。
(2)厌氧生物处理:利用厌氧微生物将氨氮转化为无害的氮气、二氧化碳和水。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
我的艺术之路
❖ 我似乎从小就和小提琴结下了不解之缘。第一次看到小提琴
时,我就已被它那美妙的琴声所折服了。之后更是专门去学 习它。
❖
没有哪一条艺术之路是一帆风顺的,我自然也不例外。
小提琴最重要就是手性一定要固定好,不然拉出来的音准就
会差多了。记得当我开始练小提琴时:
氨氮废水理方法总汇
处理方式
主要的脱 氨氮方法
物化法
生化联合法
新型 生物脱氮法
处理方式-----物化法
化学沉淀MAP法
原理:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4
当[Mg2+] [NH4+] [PO43-] >2.5×10-13可生成MAP, 除去废水中的氨氮。
影响沉淀效果的因素有沉淀剂的种类及配比,PH值,废水中初始氨的浓度, 干扰组分等
❖ 由于地域的风俗习惯、历史文化等的不同,全国各 地剪纸存在不同的风格,而广东佛山剪纸就是其中 的一种。佛山剪纸历史悠久,源于宋代,盛于明朝 时期。从明代起佛山剪纸艺术在民间广泛流传,并 远销南洋各国。佛山剪纸按其制作原料和方法的不 同,分别有铜衬、纸衬、纸写、铜写、银写、木刻 套印、铜凿、染色、纯色等九大类。剪纸分为阴刻 和阳刻两种不同的剪纸表现方法,可以剪人物、花 草、动物等。
处理方式-----物化法
离子交换法
常用离子 交换系统
固定床
移动床
混合床
必须考虑沸石再生问题:再生液法和焚烧法
投资省,工艺简单,操作较为方便,具有较高的氨除去率和稳定性,能成 功的除去原水和二级水中的氨氮 因树脂再生频繁而造成操作困难,且再生仍为高浓度氨氮废水,需在处理
处理方式-----物化法
高级氧化技术法 ➢湿式氧化技术
(1)过量的铵离子对形成磷酸铵镁沉淀有利; (2)镁离子可能是形成磷酸铵镁沉淀的限制因素; (3)如果要想从废水中回收磷酸铵镁,需要得到比较大的晶体颗粒,
则至少需要3 h 的结晶时间; (4)沉淀的pH 值应大于8. 5。
处理方式-----物化法
吹脱、气提法
注:低温时效率不高
流程简单,处理效果稳定,基建费和运行费较低 生成水垢,在大规模的氨吹脱、气提塔中,生成水垢 是一个严重的操作问题
水晶松林,蒙蒙胧胧、隐隐约约,给人一种意境高远,独处
深林的感觉。当然,窗花不止如此。还有更奇特、更完美、
更艺术的窗花。
❖
❖ 那就是人造窗花。窗花是我国民间艺术的一种,她 源于百姓的日常生活,深藏于民间,扎根于民间, 所以她不仅是剪纸文化中的精华,还是民间艺术的 珍品,同时又是民俗文化的重要载体。窗花以其特 有的概括和夸张的手法将吉祥事物、美好愿望描写 的淋漓尽致,将节日装点的红火富丽,喜气洋洋。
排放
废水排放或回用
水
吸
收
换热
塔
氨氮废气
氨氮废水
纯氨回用
精 馏
蒸汽
塔
次流程适用于精细化工中对回收的氨产品有较高的纯度要求
处理流程
氨氮废水 吹 脱 塔
生化处理
排放 空气
水
吸 收 塔
去后处理
此流程适用于氨氮含量较低且回收的氨氮利用价值不高的氨氮废水
身边的艺术
窗上的艺术
❖ 如果我提到窗户,你肯定会说,这太无聊了,谁都知道。 可是,你对窗上的艺术又知道多少呢?
❖
我架起小提琴,刚拉了几分钟,手就已经不知不觉地垂
下来了,音也变调了。听到我的琴声,老师不满的皱起来眉,
他不满的说:“马哲,手性不能变,一变整首曲子就乱了。”
我不好意思地挠挠头。很多人都不知道,我虽然身材很高,
但我的手臂却没有力,每次拉琴都坚持不了多久。
❖ 在老师的建议小,我开始去学习打羽毛球增强 手臂的力量。而且坚持做基本动作练习,虽然很辛 苦,但我还是坚持下来了,一天一天过去,我坚持 的时间越来越长。
❖ 要想学好剪纸,先要学好它的基本功:绘画, 等绘画过关后就可以开始学习最简单的用剪 刀来剪。剪纸艺术中的基本符号有小圆孔、 月牙形、锯齿形、柳叶形、水滴形和三角形。 等绘画和用剪刀剪的基本功都练得很好之后, 就可以尝试着用刻刀刻了,但是用刻刀时一 定要非常小心。
❖ 我以前所就读的学校三年前就开始开设了剪 纸这门学科,因此学校的同学和老师的剪纸 都非常出色。《圣诞琴声》、《收获》、 《花舞》等作品都是我们学校的师生精心创 作出来的,在多次剪纸比赛中获奖。
❖
今天早上,一件奇特的事出现在了我们家的窗户上。这
是大自然赋予我们的精美艺术,大自然的杰作--窗花。她
不但奇特还很美丽,千姿百态。最普遍的应该是“松塔”了。
这是一棵水晶松,一条条花纹都很细致、轻柔。伸出手一摸,
呀!凉丝丝的,还有一些突出的线条,即便是盲人,也能感
受到窗花的美。她有虚有实、有厚有薄、有大有小,像一片
❖ 现在我已经取得了小提琴二级证书。我不奢望 自己能成为小提琴家,也不奢望能取得很高的成就, 我只想去认真的练习,锻炼我的耐心,也希望我以 后的生活有小提琴的声音陪伴。
剪纸艺术
❖ 剪纸是一门艺术,但很少有人懂它。现在我 就来给大家介绍一下剪纸吧!
❖ 剪纸是中国最为流行的民间艺术之一, 根据考证,证实它的历史可以追溯到公元前 1600年1100年。过去剪纸常用于民俗活动和 宗教仪式。而现在,剪纸更多地是用于装饰, 也可以作为礼物赠送给亲朋好友。
析 塔
蒸汽
此流程适用于氨氮废水COD含量低,只要除去氨氮就可以直接排放
处理流程
废水排放或回用
氨氮废水
换热
水
解 吸 塔
吸 收 塔
蒸汽
浓氨水回用
此流程常用于联碱生产过程中的氨氮废水
处理流程
废水排放或回用 换热
氨氮废水
氨气回用
解 吸 塔
水 解
蒸汽
蒸汽
此流程适用于处理尿素合成生产过程中的氨氮废水
处理流程
处理方式-----物化法
循环冷却水系统脱氨法
循环冷却水系统兼用脱氨不需增加费用就可使废水处理达标,具有双重效益。 然而在实际运用中,必须要考虑系统内生物膜的形成对热交换效率、水质稳 定等造成的影响。
液膜法
适用于低浓度金属离子提纯及废水处理等过程
处理流程
废水排放或回用
氨氮废水
换热
浓氨水回用 冷凝
解
➢光催化氧化技术 ➢电化学氧化技术
该法具有净化效率高(废水经净化后可达到饮用水标准) 、流程简单、占地面积少 等特点。
电化学氧化法去除有机物污染物是电氧化法与化学氧化法的结合,该方法能使水 中的污染物生成不溶于水的沉淀物,或生成气体从水中逸出,从而使废水得以净 化。
光催化氧化反应还具有两个特点: (1)反应只在催化剂表面进行; (2)只有在被紫外光源照射到的部位才进行反应。