中文名稱 | 氨氮過濾吸附裝置 | 分????為 | 立式、臥式兩種 |
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類????型 | 工業(yè)化環(huán)保設備 | 功????能 | 處理高濃度氨氮廢水 |
氨氮過濾吸附裝置主要是依靠物質改性濾料和氨氮輔助藥劑,主要成份為硅、鋁、鈣、鈉、鎂、鈦、錳、鐵、鎳、鈷和鉬等幾十種礦物質和微量元素,表觀為不規(guī)則顆粒,顏色為紅黑褐色,多孔質輕。高效輕質礦物質改性濾料在物理微觀結構方面表現(xiàn)為表面粗糙多微孔,這些特點特別適合于高溶度的氨氮吸附。
處理高濃度氨氮廢水的機理,高效輕質礦物質改性濾料在物理微觀結構方面表現(xiàn)為表面粗糙多微孔,這些特點特別適合于高溶度的氨氮吸附,要處理氨氮首先要了解氨氮的性質和特性。所謂氨氮(NH3-N)即氨態(tài)氮,就是以揮發(fā)氨(游離氨)的形態(tài)存在于水中的氮。在任何一種氨氮廢水中,氨氮(NH3-N)都以離子態(tài)的銨鹽(NH4),和分子態(tài)的氨氣、游離氨、揮發(fā)氨(NH3)的形態(tài)存在,其比例高低取決于廢水的PH值。當廢水PH值高時(堿性),水中分子態(tài)的游離氨(揮發(fā)氨)的比例就高;廢水PH值低時(酸性),水中離子態(tài)的銨鹽的比例就高,銨鹽和游離氨(揮發(fā)氨)在水中的比例,隨著廢水PH值的變化而變化,毫無疑問,調整氨氮水中的PH值是去除氨氮的基本條件。
氨氮過濾吸附裝置是專門用來處理高濃度氨氮廢水的工業(yè)化環(huán)保設備,它分為立式、臥式兩種,根據(jù)占地大小和廢水量的多少而自由選用。高濃度氨氮廢水由提升泵泵入氨氮過濾吸附裝置以后,高效輕質礦物質改性濾料在物理的作用,再加上同時定量投加的高效脫氮輔助劑的化學作用,即可將廢水中的高濃度氨氮徹底地去除,保證廢水達標排放。氨氮過濾吸附裝置還實現(xiàn)了氨氮去除全程PLC控制,自動調整PH值,自動進水,自動處理,自動排水以及自動反沖洗,并按要求自動控制出水氨氮值(15-100mg/L可調)。
在一定條件下,采用靜態(tài)吸附法,探討了天然沸石濾料在含氮溶液中吸附氨氮的性能及對天然沸石顆粒吸附氨氮前后的紅外光譜和界面電性質的表征。結果表明:天然沸石對氨氮吸附過程的交換速率由液膜擴散和粒子擴散共同控...
去除氨氮的主要方法有:物理法、化學法、生物法。物理法含反滲透、蒸餾、土壤灌溉等處理技術;化學法含離子交換、氨吹脫、折點加氯、焚燒、化學沉淀、催化裂解、電滲析、電化學等處理技術;生物法含藻類養(yǎng)殖、生物硝...
方法1:吸附,采用活性炭等吸附;方法2:沉淀,投加化學藥劑;方法3:生物法,通過硝化細菌將NO3-轉化為NH3-,然后通過反硝化細菌轉化為N2,達到處理要求。
1、可以處理任何原汁原味的高濃度氨氮廢水而不需要對原水進行稀釋;
2、可以對任何高濃度的氨氮廢水一次處理到位,既不需要預處理也不需要后續(xù)生化處理氨氮;
3、占地小、運行成本低。處理同規(guī)模的氨氮廢水,本技術占地面積比"高效復合脫氮塔"法占地面積少百分之五十以上,運行成本"蒸氨塔及吹脫塔"法的三分之一以下;
4、處理效果保證穩(wěn)定達到國家排放標準以下;
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除氨氮過濾器 一.產品功能 氨氮以離子態(tài)銨 (NH 4 +) 和游離態(tài)氨 (NH3 ) 2兩種形式存在于水體中,主要來源于工業(yè)廢 水(如焦化廢水、 味精廢水等) 以及城市生活污水, 部分來自天然水體中蛋白質的分解或在 一定條件下亞硝酸氮、硝酸氮的轉化。 NH3是一種無色有刺激性的堿性氣體, 極易溶于水, 水體中的 NH3對水生生物有毒性影響, 對 魚類的致毒劑量為 2.1 ×10 -2 mg/L,對人體也有相當?shù)奈:Γ?可進入體內合成亞硝基化合物, 誘發(fā)癌變。 除氨氮設備采用新型活性分子篩除氨氮濾料, 當水從活性分子篩除氨氮濾料流過 NH4 + 陽離子 與活性分子篩除氨氮濾料發(fā)生離子交換,達到去除氨氮離子目的。 二.適用范圍 1.適用于地下水、凈水的除氨氮凈化處理; 2.適用于工業(yè)廢水、污水的除氨氮處理; 3.廣泛應用于游泳池除尿素、降濁度; 4.適用于景觀水除氨氮、去異味; 5.適用于
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為了研究砂石過濾吸附水中有機物的規(guī)律和性能,以西寧市湟水河水為研究對象,研究其對水溶液中氨氮的等溫吸附特性,利用一級動力學模型、二級動力學模型對砂石吸附氨氮動力學過程進行了分析。
目前隨著化肥、石油化工等行業(yè)的迅速發(fā)展壯大,由此而產生的高氨氮廢水也成為行業(yè)發(fā)展制約因素之一;據(jù)報道,2001年我國海域發(fā)生赤潮高達77次,氨氮是污染的重要原因之一,特別是高濃度氨氮廢水造成的污染。因此,經濟有效的控制高濃度污染也成為當前環(huán)保工作者研究的重要課題,得到了業(yè)內人士的高度重視。氨氮廢水的一般的形成是由于氨水和無機氨共同存在所造成的,一般上pH在中性以上的廢水氨氮的主要來源是無機氨和氨水共同的作用,pH在酸性的條件下廢水中的氨氮主要由于無機氨所導致。廢水中氨氮的構成主要有兩種,一種是氨水形成的氨氮,一種是無機氨形成的氨氮,主要是硫酸銨,氯化銨等等。
在水產養(yǎng)殖過程中,我們經常碰到池塘中氨氮過高的問題,在高密度精養(yǎng)池塘中這個問題更加嚴重,給養(yǎng)殖造成了一定的危害。下面,就池塘中氨氮的形成、氨氮的危害、氨氮的消除途徑以及氨氮的控制方法加以闡述。
一、池塘中氨氮的形成
池塘中的氨氮主要來源于三種途徑:
(1)水生動物的排泄物、施加的肥料、殘餌、動植物尸體含有大量蛋白質,被池塘中的微生物菌分解后形成氨基酸,再進一步分解成氨氮。
(2)當氧氣不足時,水體發(fā)生反硝化反應,亞硝酸鹽、硝酸鹽在反硝化細菌的作用下分解而產生氨氮。
(3)魚類可通過鰓和尿液、甲殼類能通過鰓和觸角腺向水中排出體內的氨氮,以免發(fā)生體內氨中毒。
二、氨氮對水生動物的危害
(1)氨氮的中毒機理: 氨氮以兩種形式存在于水中,一種是氨(NH3),又叫非離子氨,脂溶性,對水生生物有毒。另一種是銨(NH4+),又叫離子氨,對水生生物無毒。當氨(NH3)通過鰓進入水生生物體內時,會直接增加水生生物氨氮排泄的負擔,氨氮在血液中的濃度升高,血液pH值隨之相應上升,水生生物體內的多種酶活性受到抑制,并可降低血液的輸氧能力,破壞鰓表皮組織,降低血液的攜氧能力,導致氧氣和廢物交換不暢而窒息。此外,水中氨濃度高還會影響水對水生生物的滲透性,降低內部離子濃度。
(2)氨氮對水生動物的危害:氨氮對水生動物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害表現(xiàn)為:攝食降低,生長減慢;組織損傷,降低氧在組織間的輸送;魚和蝦均需要與水體進行離子交換(鈉,鈣等),氨氮過高會增加鰓的通透性,損害鰓的離子交換功能;使水生生物長期處于應激狀態(tài),增加動物對疾病的易感性,降低生長速度,常常會發(fā)生細菌性疾病如爛鰓、肝膽綜合癥、敗血癥等,而且難以控制,給養(yǎng)殖造成很大損失;降低生殖能力,減少懷卵量,降低卵的存活力,延遲產卵繁殖。急性氨氮中毒危害表現(xiàn)為:水生生物表現(xiàn)為亢奮、在水中喪失平衡、抽搐,嚴重者甚至死亡。
影響氨氮毒性的因素。TAN:TAN中非離子氨具有很強的毒性。 pH值:每增加一單位,NH3所占的比例約增加10倍。 溫度:在pH值7.8-8.2內,溫度每上升10度,NH3的比例增加一倍。溶氧:較高溶氧有助于降低氨氮毒性 。鹽度:鹽度上升氨氮的毒性升高。
三、氨氮的消除途徑
(1)硝化和脫氮。氨(NH3)被亞硝化細菌氧化成亞硝酸,亞硝酸再被硝化細菌氧化成硝酸,稱為硝化作用,硝化作用需要消耗氧氣,當水中溶氧濃度低于1~2毫克/升時硝化作用速度明顯降低。在水中溶氧缺乏的情況下,反硝化細菌能將硝酸還原為亞硝酸、次硝酸、羥胺或氮時,這種過程稱為硝酸還原,當形成的氣態(tài)氮作為代謝物釋放并從系統(tǒng)中流失時,就稱之為脫氮作用。
(2)藻類和植物的吸收。因為藻類和水生植物能利用銨(NH4+) 合成氨基酸,所以藻類對氨氮的吸收是池塘中氨氮去除的主要方法,冬天藻類的減少和死亡會使水中的氨氮含量明顯上升。
(3)揮發(fā)及底泥吸收。在池塘中氨氮濃度高、pH值高,采取增氧措施,在有風浪、攪動水流等情況下,都會有利于氨氮的揮發(fā)。底泥土壤中的陰離子可以結合銨離子(NH4+),在拉網(wǎng)或發(fā)生類似的引起底部攪動的操作時,池底沉積物會暫時懸浮在水中,銨離子(NH4+)就會被釋放出來。
(4)礦化及回到生物體內。所謂礦化,即部分氨氮以有機物的形式存在于池底土壤中,這些有機物質分解后又回到水中,分解速度依賴于溫度、pH值、溶氧以及有機物質的數(shù)量和質量。當水中氨氮濃度高時,氨(NH3不是NH4+)能通過鰓進入水生生物體內。
四、氨氮的控制方法
(1)清淤、干塘。每年養(yǎng)殖結束后,進行清淤、干塘,曝曬池底,使用生石灰、強氯精、漂白粉等對池底徹底消毒,可去除氨氮,增強水體對pH值的緩沖能力,保持水體微堿性。
(2)加換新水。換水是最快速、有效的途徑,要求加入的新水水質良好,新水的溫度、鹽度等盡可能與原來的池水相近。
(3)增加池塘中的溶氧。在池塘中使用池塘底部增氧劑,可保持池塘中的溶氧充足,加快硝化反應,降低氨氮的毒性。
(4)加強投飼管理。選用優(yōu)質蛋白原料,使用具有更高氨基酸消化率的飼料,避免過量投喂,提高飼料的能量、蛋白比
(5)在池塘中定期施用水體用微生態(tài)制劑 。
(6)其他措施。合理的放養(yǎng)密度,定期檢測水質指標,施用沸石粉吸附氨氮(1g沸石可除去8.5mg總氨氮), 多開增氧機,使用磷肥來刺激藻類生長,吸收氨氮, 控制水體pH在7.6-8.5之間,不讓池塘的pH值過高
(文章來源:中國水產養(yǎng)殖網(wǎng))
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用于有機溶劑回收、混合氣體分離、廢氣凈化的吸附裝置有固定床吸附器、回轉床吸附器、移動床吸附器、流化床吸附器等4類。
(1)固定床吸附器
固定床吸附器有多種型式,固定床吸附器結構簡單、操作簡便、操作彈性大、適用濃度范圍廣等優(yōu)點。但對單臺吸附器來說,吸附操作是間歇進行的,一般需兩臺以上的吸附器交替進行吸附和再生操作,才能使吸附過程連續(xù)進行。
(2)回轉床吸附器
吸附床一般為圓筒形,吸附床繞其軸緩慢回轉,隔板和外殼罩固定不動。隔板將回轉床吸附器分成2個區(qū)。即吸附區(qū)、再生區(qū)。廢氣、再生用熱空氣從裝置的一側進入,然后由另一側流出。這樣回轉吸附床在旋轉一周中到達吸附區(qū)時,進行廢氣的凈化,吸附床層被吸附質飽和而失去吸附活性;到達再生區(qū)時,進行床層的再生,使吸附質解吸,吸附劑恢復吸附能力,為吸附床再次投入吸附操作做好準備。這樣吸附和再生過程是連續(xù)進行的?;剞D床吸附器適用于廢氣連續(xù)排放、氣態(tài)污染物的濃度較大、污染物有回收價值而需回收的場合,但只能處理中等氣量或小氣量。
(3)流動床吸附器
吸附裝置上部為吸附段,下部為再生段(包括預熱段),廢氣從該裝置的中部進入,顆粒狀吸附劑從裝置的上部進入,廢氣與吸附劑二者呈逆流,每塊塔板上的吸附劑呈流化狀,并自上而下移動,最后進入再生段,經過熱蒸汽間接加熱基本達到要求的再生溫度,再生用的蒸汽從再生段的下部進入,進行吸附劑的再生,從吸附劑上脫附的吸附質,從再生段中部引出吸附裝置,再經冷凝回收吸附質。從再生段下部出來的吸附劑已恢復了吸附能力,用空氣沿中心管再送入吸附段進行吸附操作,如此不斷循環(huán)。流動床吸附器的吸附和再生都在吸附裝置中進行,吸附操作是連續(xù)的,且氣量大小均可適用,缺點是吸附器和吸附劑的磨損大。2100433B