
洁海瑞泉膜技术(天津)有限公司
经营模式:生产加工
地址:天津市津南区双港镇发港南路11号A区
主营:节能膜法废水脱氨
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一、高浓度氨氮废水处理中的选择
研究表明,纯中氮素的含量虽较低,但对试剂纯度有很大影响,建议采用优级纯或基准试剂来降低试剂中的氮含量,从而降低空白值.提高结果的准确性。
二、测试水及试剂的质量检验。
在测试空白值不够理想的情况下,需要检测试验用水量和试剂,筛选出低含氮量的蒸馏水和试剂。
三、高浓度氨氮废水处理中应对条件的控制。
反应时间对实验结果的影响较大。实验表明,90min前溶液显色不完全,90min后颜色趋于稳定,因此,水杨酸分光光度法测定水中的氨氮时,应控制显色时间,并在90min后显示出优异度和准确性。
四、PH值对实验结果的影响。
从氨氮反应的原理可以看出,在反应体系中,氧的平衡会受到影响。实验证明,PH值的变化对测定结果有很大影响,以中碱、中性为主,测定结果相对偏差符合分析要求。因为水质呈酸性,所以水样品不能比较,所以,水样品要特别注意调节反应体系的PH值,直到显色控制在11.8~12.4。





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。
氨氮废水处理技术的Bardenpho法
氨氮废水处理技术通过A/O工艺,增加一个缺氧段和好氧段,所有反应池独立运行。好氧池中的第二好氧池由混合液回流到一好氧池,而第二好氧池没有混合液回流(因此,第二好氧池和第二好氧池不构成一级A/O工艺)。
首先,好氧池中的混合物、原水中的有机基质、回流污泥进入厌氧池进行反硝化脱氮。
因为进水中含有较多的内碳源,反硝化率较高,与食品进水率有关。
好氧池容量一般为F./M值0.25;厌氧二池由于好氧二池有机物浓度低,不添加碳源,反硝化菌主要通过内源呼吸。但是这种反硝化作用可以有效地提高整个处理系统的反硝化程度和脱氮效率。
如有必要,可在厌氧二池中加入少量进水,适当补充碳源,提高反硝化率。
其主要作用是进一步降低废水中有机物的浓度,提高出水的表观性能,增加厌氧池和多氧池的强化处理,脱氮效率可达90%~95%。
氨氮废水处理技术的BABE法

刘经理先生
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