兩污泥法在高濃度氨氮工業(yè)廢水中去生物氮的去除
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兩級(jí)污泥法在高濃度氨氮工業(yè)廢水中去生物氮地去除 1 概述 各種各樣人類活動(dòng)產(chǎn)生大量氨氮廢水:石化產(chǎn)品、化肥和食品工業(yè)、城市固體垃圾處理站點(diǎn)或者豬農(nóng) 場(chǎng)垃圾地瀝出液 . 處理這類垃圾產(chǎn)生一系列環(huán)境問(wèn)題 , 其中水生物是最大地受害者 ,因?yàn)槿芙馑锏刈杂砂?. BNR工藝是去除廢水中低濃度氨氮最普遍地方法 ,但是不適用于處理高濃度氨氮廢水 ,使用更頻繁地物 化法 ,比如吹脫 .生物處理高濃度工業(yè)廢水主要問(wèn)題是高濃度氨氮或者亞硝酸鹽抑制硝化反應(yīng) .但是從環(huán)境 和經(jīng)濟(jì)觀點(diǎn)來(lái)看 ,BNR工藝處理高濃度氨氮廢水是一個(gè)引人注意地方法 . 在設(shè)計(jì)生物廢水處理廠要求氮去除中硝化和反硝化速率是關(guān)鍵參數(shù) .考慮到這個(gè)原因 , 非常由必要通過(guò) 實(shí)驗(yàn)確定最大硝化速率 <MNR)和最大反硝化速率 <MDR) ,實(shí)驗(yàn)條件按照工業(yè)比例與處理廠相似 . 本研究地目地是去確定對(duì)氨氮濃度 5000mgN-NH4 + /L 實(shí)際
吹脫法去除深度脫水污泥水中的氨氮
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針對(duì)污水處理廠剩余污泥深度脫水污泥水高氨氮、高ph、高堿度的特點(diǎn),考察了氣水比、水溫和吹脫時(shí)間對(duì)其氨氮吹脫效果的影響,分析了吹脫過(guò)程中污泥水ph下降和結(jié)垢問(wèn)題。深度脫水污泥水高ph和高堿度的環(huán)境有利于氨氮吹脫的順利進(jìn)行,而提高氣水比和溫度均能改善吹脫效率。氨氮吹脫會(huì)造成污泥水ph下降,這有助于其后續(xù)處理。污泥水吹脫過(guò)程中還出現(xiàn)了ca2+濃度下降和固體物質(zhì)析出的現(xiàn)象,能譜分析結(jié)果顯示析出物主要成分為caco3。
高濃度氨氮廢水處理
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高濃度氨氮廢水處理 廢水處理,高濃度廢水處理,高濃度 過(guò)量氨氮排入水體將導(dǎo)致水體富營(yíng)養(yǎng)化,降低水體觀賞價(jià)值,并 且被氧化生成的硝酸鹽和亞硝酸鹽還會(huì)影響水生生物甚至人類的健 康。因此,廢水脫氮處理受到人們的廣泛關(guān)注。目前,主要的脫氮方 法有生物硝化反硝化、折點(diǎn)加氯、氣提吹脫和離子交換法等。消化污 泥脫水液、垃圾滲濾液、催化劑生產(chǎn)廠廢水、肉類加工廢水和合成氨 化工廢水等含有極高濃度的氨氮(500mg/l以上,甚至達(dá)到幾千 mg/l),以上方法會(huì)由于游離氨氮的生物抑制作用或者成本等原因而 使其應(yīng)用受到限制。高濃度氨氮廢水的處理方法可以分為物化法、生 化聯(lián)合法和新型生物脫氮法。 1物化法 1.1吹脫法 在堿性條件下,利用氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡 關(guān)系進(jìn)行分離的一種方法。一般認(rèn)為吹脫效率與溫度、ph、氣液比有 關(guān)。 王文斌等[1]對(duì)吹脫
曝氣生物流化池處理高濃度氨氮廢水的研究與應(yīng)用
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**資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.*** **資訊http://www.***.***
浸沒(méi)式膜-SBR反應(yīng)器去除焦化廢水中氨氮的研究
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浸沒(méi)式膜-sbr反應(yīng)器去除焦化廢水中氨氮的研究——膜生物反應(yīng)器加(membranebioreactor),是通過(guò)膜分離強(qiáng)化生物處理效果的組合工藝。由于膜的截留作用,微生物不隨出水流失,同時(shí)大分子難降解物質(zhì)和微生物代謝產(chǎn)物也保留在反應(yīng)器內(nèi),其中有些物質(zhì)可能對(duì)微生物...
廢水中氨氮測(cè)定方法
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4.6
氨氮 氨氮(nh3-n)以游離氨(nh3)或銨鹽(nh4+)形式存在于水中,兩者的組成比取決 于水的ph值。當(dāng)ph值偏高時(shí),游離氨的比例較高。反之,則銨鹽的比例為高。 水中氨氮的來(lái)源主要為生活污水中含氮有機(jī)物受微生物作用的分解產(chǎn)物,某些工業(yè)廢 水,如焦化廢水和合成氨化肥廠廢水等,以及農(nóng)田排水。此外,在無(wú)氧環(huán)境中,水中存在的 亞硝酸鹽亦可受微生物作用,還原為氨。在有氧環(huán)境中,水中氨亦可轉(zhuǎn)變?yōu)閬喯跛猁}、甚至 繼續(xù)轉(zhuǎn)變?yōu)橄跛猁}。 測(cè)定水中各種形態(tài)的氮化合物,有助于評(píng)價(jià)水體被污染和“自凈”狀況。 氨氮含量較高時(shí),對(duì)魚(yú)類則可呈現(xiàn)毒害作用。 1.方法的選擇 氨氮的測(cè)定方法,通常有納氏比色法、苯酚-次氯酸鹽(或水楊酸-次氯酸鹽)比色法 和電極法等。納氏試劑比色法具操作簡(jiǎn)便、靈敏等特點(diǎn),水中鈣、鎂和鐵等金屬離子、硫化 物、醛和酮類、顏色,以及渾濁等干擾測(cè)定,需做相應(yīng)的預(yù)處理,
TMP高濃度氨氮廢水資源化處理工藝研究
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采用特殊汽提技術(shù)對(duì)tmp高濃度氨氮廢水進(jìn)行了處理,探討了ph值、蒸汽量、廢水溫度對(duì)氨氮去除率的影響及回流比對(duì)塔頂氨含量的影響。確定最佳工藝條件如下:ph值為11,蒸汽量為90g·kg-1,廢水溫度為70℃,回流比為1.8。此時(shí)氨氮去除率為99.5%,出水的氨氮含量≤25mg·ml-1,塔頂氨含量可達(dá)到17%。該處理工藝在有效治理廢水的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了資源回收利用,具有很好的工業(yè)應(yīng)用前景。
微氧顆粒污泥+硅藻土去除氨氮的研究
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4.3
向兩級(jí)egsb反應(yīng)器中投加硅藻土,考察焦化廢水中氨氮的去除效果及影響因素。結(jié)果表明,當(dāng)硅藻土投加量為0.5g/l或5g/l,兩級(jí)反應(yīng)器進(jìn)水量均為1l/h,上升流速分別為3.2m/h、2.9m/h的條件時(shí),水力停留時(shí)間為12h,可使出水中氨氮濃度達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
MAP法處理高氨氮廢水技術(shù)的研究
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map法處理高氨氮廢水技術(shù)的研究 摘要:磷酸銨鎂沉淀法(map法)是處理氨氮廢水 的一種有效方法,本文中的研究了map法處理氨氮廢水原 料的選擇以及我國(guó)影響處理效率的主要實(shí)驗(yàn)參數(shù)。 關(guān)鍵詞:map;磷酸銨鎂沉淀法;氨氮;氫氧化鎂 磷酸銨鎂沉淀法(map法)是一種近年來(lái)新興起來(lái)的工 藝,是一種處理高氨氮廢水的有效方法。磷酸銨鎂在水中的 溶解度很低,ksp=2.5×10-13(25℃)。向高氨氮廢水中投加 入磷源以及鎂源,可以生成磷酸銨鎂這種難溶性的沉淀[1], 從而達(dá)到去除氨氮的目的,見(jiàn)式(1): mg2++po43-+nh4++6h2o→mgnh4po4?6h2o(1) 國(guó)外已有學(xué)者將低品位氧化鎂作為map法處理高氨氮 廢水的鎂源。j.m.chimenos等[2]以低品位氧化鎂為鎂源研 究了ph、反應(yīng)時(shí)間和固液比對(duì)map法處理氨氮廢水處理效 果
含氨氮廢水生物處理研究
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含氨氮廢水生物處理研究
飲用水中的氨氮問(wèn)題
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飲用水中的氨氮問(wèn)題——對(duì)當(dāng)前我國(guó)地面水環(huán)境污染狀況進(jìn)行了歸納,認(rèn)為氨氮污染是我國(guó)飲用水處理中普遍面臨的問(wèn)題。對(duì)飲用水中氨氮濃度過(guò)高可能產(chǎn)生的水質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行了探討,認(rèn)為可能造成飲用水中亞硝酸鹽濃度過(guò)高。國(guó)內(nèi)外飲用水標(biāo)準(zhǔn)的比較表明,歐洲國(guó)家對(duì)飲用水...
復(fù)合介質(zhì)滲透反應(yīng)格柵去除地下水中的氨氮
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針對(duì)受低濃度氨氮污染的地下水,實(shí)驗(yàn)篩選組合了不同的反應(yīng)介質(zhì),利用串聯(lián)的多介質(zhì)填充柱模擬滲透反應(yīng)格柵,通過(guò)物理吸附及生物硝化-反硝化作用來(lái)實(shí)現(xiàn)氮的去除。結(jié)果表明,在進(jìn)水氨氮濃度為10mg/l、流速為0.5m/d的條件下,模擬柱對(duì)氨氮的去除率達(dá)到98%以上,且不會(huì)出現(xiàn)亞硝酸鹽及硝酸鹽濃度的升高。水體經(jīng)過(guò)釋氧柱后溶解氧由2mg/l升高至10mg/l以上,表明釋氧材料可提供硝化細(xì)菌所需的好氧環(huán)境。好氧柱中填充易于生物掛膜的生物陶粒及對(duì)氨氮有較強(qiáng)吸附能力的沸石,二者聯(lián)用通過(guò)生物硝化-物理吸附協(xié)同作用實(shí)現(xiàn)對(duì)氨氮的去除,其中生物作用實(shí)現(xiàn)的氨氮去除量占總?cè)コ康?0%左右。后續(xù)厭氧反應(yīng)柱填充海綿鐵除氧并利用松樹(shù)皮顆粒作為碳源,創(chuàng)造反硝化菌生長(zhǎng)條件,硝酸鹽氮濃度可由10mg/l降低至5mg/l以下,實(shí)現(xiàn)對(duì)好氧反應(yīng)階段所產(chǎn)生的硝酸鹽的去除,避免了地下水的二次污染。
高氨氮廢水處理泵
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高氨氮廢水處理泵 高氨氮廢水從氨氮廢水槽通過(guò)廢水處理泵提升,用膜吸收法直接從氨氮廢水中分 離出游離氨制成高濃度的硫酸銨溶液,繼而得到工業(yè)級(jí)的固體硫酸銨,操作彈性 大,適于工業(yè)化應(yīng)用。 高氨氮廢水主要來(lái)自氮肥施用過(guò)程中的面源污染,工業(yè)廢水排放導(dǎo)致的點(diǎn)源污染 及生活污水中氨氮。目前應(yīng)用最多的方法是膜吸收法。在膜工藝中也會(huì)用到污水 循環(huán)泵及加藥泵。 一:高氨氮廢水處理泵產(chǎn)品概述 高氨氮廢水處理泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽 命長(zhǎng),并有較強(qiáng)的自吸能力等優(yōu)點(diǎn)。管路不需安裝底閥(通常建議客戶加裝底閥), 工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液即可。 高氨氮廢水處理泵水泵啟動(dòng)前先在泵殼內(nèi)灌滿水(或泵殼內(nèi)自身存有水)。啟動(dòng) 后葉輪高速旋轉(zhuǎn)使葉輪槽道中的水流向渦殼,這時(shí)入口形成真空,使進(jìn)水逆止門(mén) 打開(kāi),吸入管內(nèi)的空氣進(jìn)入泵內(nèi),并經(jīng)葉輪槽道到達(dá)外緣。 二:高氨氮廢水
斜發(fā)沸石 脫磁鋼渣和泥炭對(duì)二級(jí)出水中氨氮的去除研究
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4.4
以二級(jí)出水中氨氮為處理對(duì)象,以天然斜發(fā)沸石、脫磁鋼渣和泥炭為吸附劑,考察不同影響因素對(duì)天然斜發(fā)沸石、脫磁鋼渣和泥炭吸附氨氮的影響。分析了ph值對(duì)填料吸附的影響,同時(shí)考察了這3種填料對(duì)氨氮的最大吸附容量、時(shí)間對(duì)填料吸附氨氮的影響以及不同水力條件下這3種填料對(duì)二級(jí)出水中氨氮的柱穿透試驗(yàn)。結(jié)果表明:斜發(fā)沸石對(duì)二級(jí)出水中的氨氮去除效果最好,泥炭其次,脫磁鋼渣最差。
鎢冶煉過(guò)程中含砷含氨氮廢水的治理
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含氟含氨氮廢水的治理
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序號(hào) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 合計(jì) 廢水名稱 氧化鈮沉淀母液 氧化鉭沉淀母液 氟鉭酸鉀沉淀母液及一次洗水 氧化鈮一次洗水 氧化鉭一次洗水 萃取液 分解風(fēng)機(jī)淋洗水 其它洗水 鉭粉酸洗水 -- 水質(zhì)情況 含nh4f,濃度30~40g/l,ph值約為9 含nh4f,濃度20~30g/l,ph值約為9 含nh4f,濃度10~20g/l,ph值約為9 含nh4f,濃度10~15g/l,ph值約為9 含nh4f,濃度8~12g/l,ph值約為9 含4n的hf、6n的h2so4,強(qiáng)酸性 含f-2~3g/l,ph值約為1 含nh4+150mg/l、f-250mg/l,ph值約為9 含f-100~200mg/l,ph值約為5 -- 水量 8m3/d 2m3/d 6m3/d 16m3/d 4m3/d 8m3/d 10m3/d 150m3/d 60m3
水質(zhì)氨氮的測(cè)定
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58 水質(zhì)氨氮的測(cè)定 氨氮(nh3-n)以游離氨(nh3)或銨鹽(nh4 +)形式存在于水中,兩者的組成比 取決于水的ph值和水溫。當(dāng)ph值偏高時(shí),游離氨的比例較高。反之,則銨鹽的比例高, 水溫則相反。 氨氮的測(cè)定方法主要有納氏比色法、氣相分子吸收法、苯酚——次氯酸鹽(或水楊 酸——次氯酸鹽)比色法和電極法等。本節(jié)將主要介紹納氏比色法和蒸餾——酸滴定法。 當(dāng)水樣帶色或渾濁以及含有其他一些干擾物質(zhì),影響氨氮的測(cè)定。為此,在分析時(shí) 需作適當(dāng)?shù)念A(yù)處理。對(duì)較清潔的水,可采用絮凝沉淀法(加適量的硫酸鋅于水樣中,并 加氫氧化鈉使成堿性,生成氫氧化鋅沉淀,再經(jīng)過(guò)濾除去顏色和渾濁);對(duì)污染嚴(yán)重的水 或工業(yè)廢水,則用蒸餾法消除干擾(調(diào)節(jié)水樣的ph值使在6.0-7.4的范圍,加入適量氧 化鎂使成微堿性,蒸餾釋放出的氨被吸收于硫酸或硼酸溶液中。采用納氏比色法或酸滴
生態(tài)減污袋去除模擬污水中氨氮及磷的效果試驗(yàn)
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4.4
研究利用砂土與粘土混合制成的生態(tài)減污袋對(duì)于模擬污水中氨氮及磷的去除效果。研究發(fā)現(xiàn)砂土與粘土比例為1∶1的減污袋對(duì)于高濃度模擬污水中氨氮和磷的去除率分別達(dá)到73%和63%;而砂土與粘土比例為10∶1的減污袋對(duì)于低濃度模擬污水中磷的去除率最高達(dá)到49%。對(duì)于高濃度污水,采用砂土與粘土比例為1∶1的生態(tài)減污袋能取得最好的除磷去氮效果;而對(duì)于低濃度污水,采用砂土與粘土比例為10∶1的生態(tài)減污袋除磷去氮效果較好并且成本相對(duì)較低。
酸再生氨氮廢水回收改造
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針對(duì)酸再生產(chǎn)生的氨氮和含酸廢水來(lái)源分析,就此找出回收和改造方法,節(jié)約了生產(chǎn)成本同時(shí)解決了環(huán)保排放問(wèn)題.
【精品推薦】工業(yè)廢水中的重金屬處理方法
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工業(yè)廢水中的重金屬處理方法 小編希望工業(yè)廢水中的重金屬處理方法這篇文章對(duì)您有所幫助,如有必要請(qǐng)您下 載收藏以便備查,接下來(lái)我們繼續(xù)閱讀。本文概述:本文概述:工業(yè)廢水危害巨 大而且成分復(fù)雜,有些工業(yè)廢水中含有重金屬的成分,那么,工業(yè)廢水中的重金 屬處理方法是什么? 我們都知道,工業(yè)廢水含有很多有毒有害物質(zhì),分為含酚廢水、含汞廢水、含油 廢水、重金屬?gòu)U水、含氰廢水、造紙工業(yè)廢水、印染廢水、化學(xué)工業(yè)廢水、冶金 廢水,酸堿廢水等等。那么,工業(yè)廢水中的重金屬處理方法是什么? 重金屬?gòu)U水主要來(lái)自礦山、冶煉、電解、電鍍、農(nóng)藥、醫(yī)藥、油漆、顏料等企業(yè) 排出的廢水。廢水中重金屬的種類、含量及存在形態(tài)隨不同生產(chǎn)企業(yè)而異。由于 重金屬不能分解破壞,而只能轉(zhuǎn)移它們的存在位置和轉(zhuǎn)變它們的物理和化學(xué)形態(tài)。 例如,經(jīng)化學(xué)沉淀處理后,廢水中的重金屬?gòu)娜芙獾碾x子形態(tài)轉(zhuǎn)變成難溶性化臺(tái) 物而沉淀下來(lái),從水中轉(zhuǎn)移到污泥中;
改性油頁(yè)巖灰渣處理景觀湖水中氨氮的研究
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針對(duì)景觀湖水富營(yíng)養(yǎng)化問(wèn)題,以油頁(yè)巖灰渣為吸附劑處理湖水中的氨氮,研究了在不同酸浸時(shí)間下改性后油頁(yè)巖灰渣對(duì)氨氮的吸附性能。結(jié)果表明,對(duì)含氨氮5.3mg.l-1的湖水,當(dāng)采用酸浸30min后的油頁(yè)巖灰渣吸附劑的用量為5g.l-1,吸附時(shí)間為60min,溫度為20℃時(shí),吸附量可達(dá)1mg.g-1。改性油頁(yè)巖灰渣吸附氨氮符合freundlich等溫吸附模型,吸附反應(yīng)屬于物理吸附,并且符合一級(jí)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)方程。處理后水中氨氮含量達(dá)到我國(guó)景觀用水標(biāo)準(zhǔn)。
砂石過(guò)濾河水中氨氮的吸附機(jī)制分析
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為了研究砂石過(guò)濾吸附水中有機(jī)物的規(guī)律和性能,以西寧市湟水河水為研究對(duì)象,研究其對(duì)水溶液中氨氮的等溫吸附特性,利用一級(jí)動(dòng)力學(xué)模型、二級(jí)動(dòng)力學(xué)模型對(duì)砂石吸附氨氮?jiǎng)恿W(xué)過(guò)程進(jìn)行了分析。
投加沸石粉處理原水中氨氮技術(shù)研究
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投加沸石粉處理原水中氨氮技術(shù)研究
淺談氨氮廢水處理技術(shù)
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工業(yè)廢水中重金屬離子的處理方法
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