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发布时间:2022-05-18 12:35:20
前景与展望
氨氮是废水治理的重要研究对象之一,人们对此正在不断尝试物理、化学、生物等多种工艺技术的开发应用。鉴于各种方法存在的问题及其开发前景,今后氨氮废水的研究应着重考虑以下几个方面:
(1) 廉价沉淀剂的开发,包括磷源、镁源的开发研究及循环利用。
(2) 优化吸附剂的性能,延长其使用周期及寿命。
(3) 深入研究微生物法去除氨氮,驯化功能。
(4) 复合工艺取代单一工艺去除废水中氨氮。
(5) 扩大实验研究的工业化应用。
氨氮废水汽提脱氨的工艺特点有哪些?
氨氮废水汽提脱氨的工艺特点有哪些?
1、粉末活性炭法的主要特点是曝气和粉末活性炭(PAC),利用粉末活性炭的微孔结构极其丰富和较大的吸附能力,表面溶解氧和养分富集,为微生物吸附在PAC上良好的生活环境从而提高有机物的降解率。
2、近年来,国内外出现了一些新的脱硝工艺,为高浓度氨氮废水的脱硝处理提供了一条新途径。短程硝化反硝化、好氧反硝化、厌氧氨氧化等。
高浓度氨氮废水处理方法
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,因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。目前,主要的脱氮方法有生物硝化反硝化、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(500mg/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***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***法、生化联合法和新型生物脱氮法。
水中的NO2-N和NO3
水中的NO2--N和NO3--N对人和水生生物有较大的危害作用。长期饮用NO3--N含量超过10mg/L的水,会发生高铁血红蛋白症,当血液中高铁血红蛋白含量达到70mg/L,即发生窒息。水中的NO2--N和胺作用会生成亚硝。NH4+-N和氯反应会生成,因此当有NH4+-N存在时,水处理厂将需要更大的加氯量,从而增加处理成本。近年来,含氨氮废水随意排放造成的人畜饮水困难的事件时有发生,我国长江、淮河、钱塘江、四川沱江等流域都有过相关报道,相应地区曾出现过诸如蓝藻污染导致数百万居民生活饮水困难,以及相关水域受到了“牵连”等重大事件,因此去除废水中的氨氮已成为环境工作者研究的热点之一。
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