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大量的酸性廢水,現(xiàn)一般采取氨法中和,得到銨鹽。
大量的酸性廢水,現(xiàn)一般采取氨法中和,得到銨鹽。但經(jīng)蒸發(fā)結(jié)晶之后的一些冷凝水,仍然存在一些氨氮無法滿足排放或者回用標(biāo)準(zhǔn)。 染料或者中間體在合成過程之中,一般常用到一些有機(jī)胺、含硝基、酰胺類、含氮的雜環(huán)、(硫)、偶氮類、疊氮類等化合物,經(jīng)過復(fù)雜的有機(jī)相反應(yīng),或者在廢水相中經(jīng)過一系列酸化、水解、氨化反應(yīng)、微生物酶等作用下,得到了以離子形態(tài)存在于體系中的游離銨。
生化處理階段:污泥處理系統(tǒng)將污泥進(jìn)行處理
生化處理階段:在A/O生化池,通過微生物來消滅掉水中的磷和有機(jī)物等,進(jìn)入二沉池,將底部的泥渣跟水分離開,進(jìn)入鼓風(fēng)機(jī)房達(dá)到處理污水的效果。然后通過水的排放系統(tǒng)將水排放到河道中,在由污泥處理系統(tǒng)將污泥進(jìn)行處理。社會(huì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,使得社會(huì)中的污水排放量逐漸增加,不但破壞了社會(huì)環(huán)境和生態(tài)平衡,還影響了人們的生活質(zhì)量。所以要想提高社會(huì)生態(tài)環(huán)境的質(zhì)量,就需要加大對(duì)污水的處理問題進(jìn)行研究和探討。污水處理主要是通過對(duì)污水進(jìn)行集中、過濾、消毒等一系列的程序進(jìn)行,超后得到達(dá)標(biāo)的處理水。由于在處理中會(huì)涉及到很多個(gè)環(huán)節(jié)和處理工藝,再加上條件的復(fù)雜性等,降低了污水處理廠的工作效率和工作質(zhì)量。所以,針對(duì)目前污水處理的情況進(jìn)行分析,研究污水處理中存在的一系列問題,然后有效的應(yīng)對(duì)措施,提高污水處理的效率和質(zhì)量。
臭氧化氨氮的降解過程,結(jié)果表明,當(dāng)pH值增大時(shí),氧化速率顯著
研究臭氧氧化氨氮的降解過程,結(jié)果表明,當(dāng)pH值增大時(shí),產(chǎn)生一種氧化能力很強(qiáng)的HO˙自由基,氧化速率顯著加快。研究表明臭氧能將氨氮氧化成亞,并能將亞氧化成,水體中的氨氮濃度隨著時(shí)間的增加而降低,氨氮的去除率約為82%。以CuO-Mn02-Ce02為復(fù)合催化劑處理氨氮廢水。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,新制備的復(fù)合催化劑氧化活性顯著提高,適宜的工藝條件為255℃,4.2MPa和pH=10.8。處理初始濃度為1023mg/L的氨氮廢水,在150min內(nèi)氨氮去除率可達(dá)到98%,達(dá)到國家二級(jí)((50mg/L)排放標(biāo)準(zhǔn)。
沸石吸附法去除垃圾滲濾液中氨氮可行性
研究沸石吸附法去除垃圾滲濾液中氨氮可行性。小試研究結(jié)果表明,每克沸石具有吸附15.5mg氨氮的極限潛力,當(dāng)沸石粒徑為30-16目時(shí),氨氮去除率達(dá)到了78.5%,且在吸附時(shí)間、投加量及沸石粒徑相同的情況下,進(jìn)水氨氮濃度越大,吸附速率越大,沸石作為吸附劑去除滲濾液中的氨氮是可行的。同時(shí)指出沸石對(duì)氨氮的吸附速度較低,在實(shí)際運(yùn)行中沸石一般很難達(dá)到飽和吸附量。