




生化处理的局限因素有很多,比如场地,温度,进水浓度以及碳氮比等等都会一定程度的影响生物对氨氮的分解,导致出水结果不理想。
针对这种情况我们应该如何处理废水中这些顽强的氨氮呢?
常用生化处理工艺
氨(nh3)被---化---氧化成,再被硝化---氧化成,称为硝化作用,硝化作用需要消耗氧气,当水中溶氧浓度低于1~2毫克/升时硝化作用速度明显降低。
在水中溶氧缺乏的情况下,反硝化---能将还原为、次、羟胺或氮时,这种过程称为还原,当形成的气态氮作为代谢物释放并从系统中流失时,就称之为脱氮作用。
此工艺也是我们常见的ao工艺,氨氮脱除工艺,一般在沉淀池配合化学处理药剂使用,从而达到更高的去除效率,使氨氮达标排放。
通常氨氮升高的通常是废水量增加,缺少额外的工艺设备,工艺设备损坏,氨氮脱除,气温低等原因导致,相关规定,废水中氨氮高于50mg/l 左右不达标,就不可排放处理。
解决方法
高浓度氨氮处理,1、吹脱工艺是将废水中的离子态铵(nh4+),通过调节ph值转化为分子态氨,随后被通入的空气或蒸汽吹出;
2、蒸氨工艺将焦化工序产生的化工分离废水和剩余---进行蒸馏,通过蒸氨处理后,降低其nh3—n含量,为下一步生化处理进行---的前期处理。
化学法
急需达标,处理后的废水中氨氮仍在100mg/l 以上,氨氮脱除的方法,可在适当的位置加入氨氮去除剂,可快速降低氨氮到5ppm或或---。
膜分离法常用的有微滤、纳滤、超滤和反渗透等技术。由于膜技术在处理过程中不引入其他杂质,可以实现大分子和小分子物质的分离,因此常用于各种大分子原料的回收,如利用超滤技术回收印染废水的---浆料等。铁炭微电解处理技术是利用fe/c原电池反应原理对废水进行处理的---工艺,又称内电解法、铁屑过滤法等。铁炭微电解法是电化学的氧化还原、电化学电对对絮体的电富集作用、以及电化学反应产物的凝聚、新生絮体的吸附和床层过滤等作用的综合效应,其中主要是氧化还原和电附集及凝聚作用。磁分离技术是近年来发展的一种新型的利用废水中杂质颗粒的磁性进行分离的水处理技术。对于水中非磁性或弱磁性的颗粒,利用磁性接种技术可使它们具有磁性。磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物-磁分离法。
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