土壤灌溉是把低濃度的氨氮廢水(<50mg/L)作為農作物的肥料來使用,既為污灌區(qū)農業(yè)提供了穩(wěn)定的水源,惠州環(huán)保氨氮去除處理劑,又避免了水體富營養(yǎng)化,惠州環(huán)保氨氮去除處理劑,提高了水資源利用率。西紅柿罐頭廢水與城市污水混合并經氧化塘處理至11mg氨氮/L后用于灌溉,氨氮可完全被吸收;馬鈴薯加工廠廢水也用于噴淋灌溉,經測定25mg氨氮/L的排放水中有75%的氨氮被吸收。氨氮污水的處理技術都有各自的優(yōu)勢與不足:生物法處理氨氮污水較穩(wěn)定,但一般要求氨氮濃度在400mg/L以下,總氮去除率可達70%~95%,是目前國內外運用較多的一種方法。生物脫氮新工藝處理高濃度氨氮廢水效率比較高,實際投入運行的有短程硝化反硝化工藝和厭氧氨氧化工藝,但它們的工藝條件要求嚴格,惠州環(huán)保氨氮去除處理劑,特別是對溶解氧的要求更為嚴格,在實際應用中很難控制;其他新型脫氮技術也只是在實驗研究階段。氨氮毒性與池水的pH值及水溫有密切關系;葜莪h(huán)保氨氮去除處理劑
氨氮超標是生活污水處理中的常見問題,氨氮對魚蝦和很多動植物生物也有毒害作用。因此提升生活污水處理設備的氨氮去除率是十分必要的。生活污水氨氮主要為來源為廁所沖刷,因此針對景區(qū)、服務區(qū)等公廁污水黑水占比大,如果妥善處理好污水中的氨氮則容易產生異味,因此要特別重視生活污水處理設備的氨氮去除能力。此外垃圾滲濾液中的氨氮含量也是普遍較高的。這些領域的生活污水處理設備應適當強化氨氮處理功能。氨氮廢水的處理方法有多種,包括化學沉淀法、吹脫法、化學氧化法、生物法、膜分離法、離子交換法等;葜萆锇钡コ景钡コ晒(jié)約藥劑費用,利于大規(guī)模應用。
去除廢水中氨氮的方法中,生物法和物理法只能進行一定程度的處理,當廢水濃度較高時,出水水質一般較高。但使用氨氮去除劑時,可根據(jù)濃度的高低靈活適用。當濃度高時,多一點,濃度低時,少一點,一般通過簡單調節(jié)泵的頻率就可以達到控制用量的效果,成本可控。藥劑管理可以通過直接影響固體投加,水量不大的話我們可以進行直接固體投加,溶解性好,也能很快地降解氨氮?梢酝ㄟ^溶解成5%~20%的溶液投加,利用企業(yè)提升泵計量泵等投加到生產廢水資源池中,方便簡單快捷地處理氨氮。
氨氮存在于許多工業(yè)廢水中。不只在不同類的工業(yè)廢水中氨氮濃度千變萬化,即使同類工業(yè)不同工廠的廢水中其濃度也各不相同。排放高濃度氨氮廢水的工業(yè)有鋼鐵、煉油、化肥,無機化工、鐵合金、玻璃制造、肉類加工和飼料生產等。如鋼鐵工業(yè)(副產品焦炭、錳鐵生產、高爐)以及肉類加工業(yè)等。而另一些工業(yè)將氨用作化學原料,如用氨等配成消光液以制造磨砂玻璃。此外,皮革、孵化、動物排泄物等新鮮廢水中雖然氨氮初始含量并不高,但由于廢水中有機氮的脫氨基反應,在廢水貯積過程中氨氮濃度會迅速增加。氨氮去除有生物法、折點氯化法、膜分離法、離子交換法等。
短程硝化反硝化過程不經歷硝酸鹽階段,節(jié)約生物脫氮所需碳源。對于低C/N比的氨氮廢水具有一定的優(yōu)勢。短程硝化反硝化具有污泥量少,反應時間短,節(jié)約反應器體積等優(yōu)點。但短程硝化反硝化要求穩(wěn)定、持久的亞硝酸鹽積累,因此如何有效抑制硝化菌的活性成為關鍵。厭氧氨氧化是在缺氧條件下,以亞硝態(tài)氮或硝態(tài)氮為電子受體,利用自養(yǎng)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,該微生物的較佳反應溫度為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,高鹽度明顯抑制厭氧氨氧化活性,這種抑制具有可逆性。氨氮去除的化學沉淀法去除效率較好,且不受溫度限制,操作簡單;葜輳U水氨氮去除生產工藝
吹脫法對于氨氮濃度高達2000-4000mg/L的垃圾滲濾液,去除率可達到90%以上。惠州環(huán)保氨氮去除處理劑
要了解氨氮去除劑原理,首先要清楚,什么是氨氮?是指水以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮。動物性有機物的含氮量一般較植物性有機物為。同時,人畜糞便含氮有機物很不穩(wěn)定,容易分解成氨。因此,水氨氮含量增時指以氨或銨離子形式存在的合氮。因此無論是生活污水還是工業(yè)廢水,氨氮都是環(huán)保部門嚴格要求的指標之一。氨氮去除劑的特點:反應速度快,5分鐘左右即可完成反應過程;去除效率高,相比其它的除氨氮藥劑,具有添加量少,去除功效更大;易于添加和使用,良好的操作性;還具有脫色、降低COD等輔助功能;呈弱酸性,還可回調PH值,節(jié)省酸回調成本;葜莪h(huán)保氨氮去除處理劑
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