膜法脱氨-膜法脱氨报价-天津洁海瑞泉
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洁海瑞泉膜技术(天津)有限公司

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高浓度氨氮废水处理技术主要可分为物理法、MAP法、折点加氯法、膜吸收法及生化法为主的生物脱氮技术,以及厌氧氨氧化,AO或AAO工艺,膜生物反应等。常规NH3-N工艺由于废水浓度高,处理效果较差,要实现多种工艺的结合,必须在技术上突破升级。针对某化工废水处理工程的蒸氨系统,对其工艺流程和运行效果作了详细的分析和阐述,以回收氨水浓度为评价指标,采用正交试验法,对蒸氨塔的运行工况进行了研究。







一般氨氮废水处理技术存在的问题:

1.不管是蒸氨(汽提)还是吹脱+A/O或吹脱+化学沉淀,都与高投入、高运行成本的预处理工艺密不可分。蒸氨水一次投入过多,吹脱动力消耗过大。

2.是延续A/O方法不仅投资大,占地面积大,对预处理出水要求严格(如NH3-N必须小于300mg/l,对5000mg/l以上高浓度氨氮废水提或吹脱方法,根本达不到这一要求,所以只能用几倍水稀释)。

3.与A/O方法相比,续接化学沉淀法投资少,占用空间小,但剂量过大。氮:Mg连续沉淀法处理成本较高,出水不能满足国内一级及二级排放标准。

高浓度氨氮废水处理:测量它的影响因素;

一,含盐量。

在水质监测中测定氨氮时,盐含量是决定水质结果的重要因素,以前有文献报道称,20j以下水体中的盐含量对测定结果没有影响,但超过20j时,测定水质的氨氮含量变大,因此在进行水质监测时,监测者必须考虑盐度对测定结果的影响。

二是气泡。

在水质监测中,气泡也是影响氨氮检测的重要因素。例如,在检测过程中,有时会发现水中的小气泡。如果这些气泡数量少,对检测结果没有影响;如果气泡在比色池中长期积累并积累到一定数量,会影响氨氮检测结果,导致氨氮检测结果不能满足水质监测要求。

第三,光波。

在水质监测中对氨氮进行检测时,光波也是影响检测结果准确性的重要因素,因为在检测氨氮时,必须保证光波长度适当,一般情况下,如果光线在400-425nm之间,显示器的吸收光度会降低,因此检测结果也会比较稳定。

刘经理先生

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