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高濃度氨氮廢水處理方案

標簽:工業污水處理

氨氮(NH3-N)即氨態氮,就是以氨的形態存在于水中的氮。氨氮都是以銨鹽(NH4+)和游離氨(NH3+)兩種形態存在,其比例高低取決于廢水的PH值。當PH值高時,游離氨的比例就高,PH值低時,銨鹽的比例就高,銨鹽和游離氨的比例隨著廢水PH值的變化而變化。

漓源環保的高濃度氨氮工業廢水處理工藝正是利用氨氮的這一特性通過加堿提高廢水的PH值,使固氨轉化成游離氨,然后用空氣將游離氨吹脫。但傳統的吹脫蕞多只能將70%左右的銨鹽轉化成游離氨。即使用上二次吹脫法去除氨氮也只能達到90%,蕞終達標還要續接A/O法,同時傳統的吹脫法的氣水比高達2000:1,能耗大、成本高。

高濃度氨氮廢水處理方案

本高濃度氨氮廢水處理工藝蕞大的技術突破就是開發出了一篙效復合藥劑,它含有大量的0、H、OH、CH、CH2等原子和離子活性基團,在催化作用下藥劑可以輕而易舉地剩余氨水中的銨鹽蕞大限度的轉化成游離氨;同時可以蕞大限度地減少氨和其它混合氣體中氨的分壓,大大加快游離氨從剩余氨水中釋出的解吸過程和解吸的傳遞速率,使轉化的游離氨能夠快速充分地與剩余氨水分離,實現氨水或硫胺的回收。藥劑還具有強氧化還原作用,它可以在設備(如反應器或藥槽)物理作用的配合下,將游離氨和其它含氮物質一起先轉化成NH3、NH、NO、NO2,再經過還原作用變成無害的N2。經過藥之后的廢水,NH3-N指標可以降到15mg/l(國家一及排放標準)以下;酚、氰指標亦可去除90%左右,COD可以降低50-60%。完成藥之后再續氣浮、微電解、強化絮凝和曝氣氣生物過濾,即可使COD和多項指標達到排放標準。

1、廢水首先排入調節池進行水量和水質調節。調節池有效容積為30m3,可以容納兩天以上的高濃度氨氮廢水水量。處理機組計劃兩天運行一次,每次運行一個白班(8小時)。

2、調節池出水通過水泵提升進入快速反應器。泵前投加堿液將PH值調至10.5-11.0。反應器出水口安裝PH值自動檢測儀,以準確測定進入塔的廢水PH值是否符合技術要求。

3、廢水進入塔之前投加藥劑。塔用蒸汽對高濃度氨氮廢水加溫至600C。同時用鼓風機進行曝氣。塔相關部位裝有金屬溫度計測量水溫。

4、從塔分離出來的NH3通過離心抽風機引入密封的氨水回收罐進行氨回收。

5、塔出水自流到過渡槽,再從過渡槽用泵進行第二次提升。

6、塔出水自流到混沉槽時,投加混凝劑和助凝劑攪勻后沉降。沉降后的上清液排入生化處理調節池。

7、經過高濃度氨氮廢水處理生化系統進一步處理后,達標排放。

如果您想了解更多高濃度氨氮廢水處理方法,歡迎咨詢:4000-818-718

含溶劑廢水處理服務

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抗生素制藥廢水的化學處理方法有哪些?

抗生素制藥廢水的化學處理方法有哪些?

在抗生素制藥廢水處理的該技術可有效地降解制藥廢水中的有機物濃度,且具有性能穩定、對廢水無選擇性、反應條件暖和、無二次污染等優點,具有很好的應用前景。以TiO2作催化劑,利用流化床光催化反應器處理制藥廢水,考察在不同工藝條件下的光催化效果,結果表明:提高了廢水的可生化性。但是,光催化氧化法仍然存在不足,目前應用較多的TiO2催化劑具有較高的選擇性且難于分離回收。因此,制備高效的光催化劑是該方法廣泛應用于環保領域的前提。

2018-10-23
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