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        城市污水處理設備 遠程指導 KHIS26

        品牌: 藍陽環保
        產地: 江蘇常州
        加工定制:
        單價: 25630.00元/套
        發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
        所在地: 江蘇 常州
        有效期至: 長期有效
        發布時間: 2023-11-23 18:02
        最后更新: 2023-11-23 18:02
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        1、強化脫氮技術原理

        強化脫氮技術是指在污染處理系統中通過調整微生物結構、增加物理化學手段及改善工藝的方法,增強對含氮化合物的降解能力,tigao降解速率,改善出水水質。強化脫氮工藝的目的有:tigao含氮化合物的去除效果,改善污泥在極端條件下的性能,減少污泥產量,縮短反應體系的啟動時間,增強沖擊負荷的抵抗能力等等。

        2、強化脫氮技術的應用

        當前強化脫氮技術在廢水處理技術中得到廣泛的應用,一些技術在實踐中得到了人們的關注。強化脫氮技術應用范圍較廣,在城市污水處理過程中發揮巨大的優勢,如何tigao脫氮效率依然是現有城市污水處理技術面臨的巨大挑戰。在現有的物化脫氮技術中,物理方法包括:離子交換法、反滲透法、氨吹脫法、蒸汽汽提法、液膜萃取法和活性炭吸附法;化學方法包括:折點氯化法、氧化法、化學沉淀法和活潑金屬還原法。目前這些方法有些必須進行后續處理,否則會產生二次污染,具有投資高、操作嚴等缺點。

        2.1 吹脫工藝

        吹脫法是通過調節體系的pH值,從而調節NH3和NH4+間的動態平衡,使氨氮在體系中以游離氨的形式存在,且由于氣相中氨的濃度小于液相中氨的平衡濃度,曝氣后,液相中的氣體和揮發性溶質不斷地進入氣相,從而達到脫氮的目的。影響脫除效率的因素根據重要性依次為:pH值、溫度、吹脫時間、氣液比。吹脫法常用于處理濃度高、liuliang大的氨氮廢水,且具有操作簡便,工藝簡單,成本和運行成本低,適應性強等特點,且吹脫后的氨氣可回收利用。但受溫度的影響較大,低溫時脫氮效率低,吹脫時間較長,且吹脫容器易結垢等。吹脫塔和吹脫池是吹脫工藝的主要裝備,但對于氨濃度較高的廢水,需要進行預處理。

        2.2 離子交換工藝

        離子交換工藝即通過有選擇性吸附作用的材料去除水中氮素的方法。該工藝常用的吸附劑有離子交換樹脂、離子交換膜、沸石、樹脂吸附劑、蒙脫石、活性炭、火花煤、硅藻土等。離子交換法的優點有:成本低,工藝簡便,適用于處理低濃度的氨氮廢水;缺點為:吸附劑復蘇頻繁,且復蘇液會產生二次污染,給該工藝的推廣帶來一定難度。

        2.3 化學沉淀工藝

        化學沉淀法是通過向含有氨氮的廢水中加入鎂鹽(MgCl2或MgSO4)、磷酸鹽(一般用Na2HPO4),使其與NH4+發生化學反應,生成磷酸銨鎂(即MAP)化學沉淀。影響上述反應的主要因素有廢水初始氨濃度、反應時間、pH值、沉淀劑類型及配比等。化學沉淀法工藝簡單、操作簡單、處理對象廣泛,且在多種氨氮處理工藝中經濟效益高,缺點是處理后磷含量和鹽含量會增加,從而影響后續微生物處理的效果。

        2.4 折點氯化工藝

        折點氯化法是利用氯氣或次氯酸鈉產生的次氯酸氧化氨氮,生成氮氣的原理開發的,其理論投氯量與氨氮的分子數之比為3:2,當Cl/N為1.5時,化合余氯降到低點,此即折點。折點氯化工藝主要影響因素為溫度、pH值、接觸時間以及氨氮與氯的量。該工藝反應速度快、需要設備少、去除氨氮效率高的特點,但液氯的安全使用和貯存要求高,且加氯量大,費用高,該工藝多用于處理飲用水或低氨氮濃度的廢水。由于折點加氯工藝會產生副產物如氯胺、氯代有機物等,造成二次污染,常與其他強化脫氮方法聯用。

        2.5 氧化工藝

        氧化工藝是指運用羥基自由基去除水中污染物的化學氧化技術。氧化的本質就是通過以上的強氧化物質與污染物之間的加合、取代、電子轉移、斷鍵等反應,使水體中的污染物氧化降解為低毒或無毒的物質,甚至接近完全礦化。氧化工藝的特點主要有:反應過程中有大量的?OH產生;?OH有較高的氧化還原電位,大部分有機物均可被氧化直至礦化;氧化的反應條件溫和,對溫度和壓力無特殊要求;該工藝可與其他水處理技術聯用使用,既可作為生物處理的預處理方法,也可以作為生物處理的深度處理工藝;操作簡單,易于控制,便于設備化管理。

        3、

        目前,關于物化強化脫氮技術原理的研究已基本完成,但在實際應用中物化強化脫氮技術仍面臨許多難題,如運行成本高、往往會引入二次污染、抗沖擊負荷能力差等問題。針對物化強化脫氮技術的研究急需加強,以滿足我國在水處理領域的迫切需要,今后的研究重點應集中在具有節能降耗、靈活多變功能的污水物化強化脫氮新技術。


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