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物化法
---处理高浓度氨氮废水的物理化学方法很多,主要有空气吹脱法、蒸汽汽提法、折点加氯法、离子交换法、化学沉淀法、催化湿式氧化法和烟道气治理法等,这些方法各有优缺点,可用于不同条件的废水处理。
1.2.1.1空气吹脱法
空气吹脱法是使废水作为不连续相与空气接触,利用废水中组分的实际浓度与平衡浓度之间的差异,使氨氮由液相转移至气相而去除。废水中的氨氮通常以离子铵nh4+和游离氨nh3的状态保持平衡而存在,将废水ph值调节至碱性时,nh4+转化为nh3,然后通入空气将nh3吹脱出来。
nh4++ oh-*** nh3+ h2o
在吹脱过程中,废水ph值、水温、水力负荷及气水比对吹脱效果有较大影响。一般来说,ph值要提高至10.8~11.5,水温一般不能低于20℃,水力负荷为2.5~5 m3/(m2·h),气水比为2500~5000 m3/m3,此时氨氮去除率在80%~95%。
空气吹脱法工艺流程简单,但nh3-n仅从溶解状态转化为游离态,并没有---除去,需要相应的回收装置,否则易造成二次污染;当温度低时,nh3-n吹脱效率---低,不适合在寒冷的冬季使用。
另外,在当前越来越严格的排放要求条件下,作为一种较为简单粗糙的氨氮废水处理工艺,空气吹脱法由于无法达到排放要求如15 mg?l-1以下,加上氨的回收利用上受到---,因此采用它的改-法。
污水中残存h2o2的 终将分解为水和氧气,而不会和其中的有机物形成一些对人体有害的物质。这可以对水中溶解氧含量的监测得到证实,水中溶解氧的增量与过量的h2o2之间遵循化学计量关系:1gh2o2将生成0.5g溶解氧。
研究结果表明:进入初沉池洗涤器的h2s浓度降低了50%-90%,这主要取决于投药比例。投加h2o2后环境恶臭大量减少,二级处理设施中的传氧速率也明显增加。
另外,同时投加h2o2和fecl3时处理效果理想。其主要原因在于:一方面,铁离子对s——h2o2反应具有催化作用,提高了---物的去除速率;另一方面,h2o2使fecl3处于氧化态,从而提高了絮凝的效果。通过投加h2o2、fecl3的使用量减小了25%-50%,这主要是由于去除了部分---物,从而减小了其对铁离子的沉淀作用。今后可以对同时投加和时产生的协同作用作更深入的研究。
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