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蘇州氨氮廢水處理廠家中哪家最專業?

氨氮廢水是工業廢水中最為常見的種類,這類廢水直接排放會給土壤和人體都造成危害。在氨氮廢水處理方面,蘇州地區的環保企業大都采取物理和化學法兩種。氨氮是一種高好氧物質,想要降解1G的氨氮,就需要消耗4.57G的氧。因此,水中的氨氮會給水中的溶觖氧下降,進而影響水中其他物質的生存。那麼,蘇州地區對于氨氮廢水處理的方法,主要有哪些呢?

  物理--吸附法

  膨潤土、天然或合成的沸石、高嶺土及活性炭等可以用來吸附廢水中的氨氮。而其中人工合成的沸石具有最高吸附铵離子的能力。沸石吸附铵離子飽和後,可以用氯化鈉或氯化鉀溶液再生。再生液中的氨氮可以用次氯酸鈉處理使之成為氮氣逸去。吸附飽和的沸石也可以在移動床中350~650℃中再生,沸石可以回用。

  可用作吸附氨氮的沸石較多,除國産的絲光沸石及斜發沸石外,天然的澳大利亞沸石,如斜發沸石可從廢水中去除氨氮。它的離子交換作用對铵而言,比鈣、鎂及鉀等均有優先作用,故可在連續操作形式的吸附裝置中處理含氨氮廢水。斜發沸石對铵離子有選擇性吸附作用。再生可用氯化鈉溶液,在高于80℃及pH為8下進行。

  廢水中NH4+可用3種天然朝鮮的沸石去除。這種沸石含有絲光沸石或斜發沸石。當铵離子濃度為3mmo1/L時,NH4+的吸附交換量為23%~33%,并顯示較高的選擇性。此外土耳其Bahkesir地區的天然沸石可用來吸附廢水中的氨氮。對于7.5及5.0mg/L的NH4+離子初始濃度,其離子交換容量為4.5及1.7mgNH4+/g。

  物理--萃取法

  含70~100mg/L的氨氮廢水可用液膜技術進行處理。液膜由質量分數6%Span-80、11%液态石蠟及煤油組成,内水相由質量分數20%的稀硫酸組成,經處理後廢水中的氨氮濃度可以降至1mg/L,CODcr可以降至100mg/L。

  用HC-2作為表面活性劑、煤油及強化劑作為膜相,硫酸作為内水相,而乳液與水質量比為1:10,對1000mg/L的氨水,可以8min内去除其中93%的氨。

  吹脫及氣提法

  對于含氨濃度較高的廢水可以考慮采用蒸餾的方法進行回收、去除率可以達到99%。

  吹脫及汽提法可用來預處理高濃度的氨氮廢水(特别是氨氮濃度大于5000mg/L的廢水)。但該法隻能将氨氮降低到200mg/L左右,且處理費用高。每噸廢水的蒸汽消耗量為0.125~0.3t。吹脫法因消耗大量的壓縮空氣而能耗較大,處理費用高。經吹脫處理的氨氮廢水仍含大量的氨氮、在低于0℃時,無法使用該方法。從被處理水中析出的碳酸鈣沉澱并沉積于吹脫塔的填充物上,這會導緻空氣循環和霧滴形成量的減少,從而降低了除氮效率。最後完全堵塞吹脫塔。吹脫出的含氨氮的氣體也要妥善處理,以防造成二次污染。

  制藥廢水含有氨氮7200~7500mg/L,可在pH為10~13及30~50℃用氣提法去除。去除率可達70.3%~99.3%。最佳工作pH為11,溫度為40℃,氣提時間為2h,可以去除96%的氨氮。處理後的廢水可以進一步用生化方法處理。

  廢水中的氨可以用噴淋塔進行吹脫去除。噴淋塔的單體去除效果要比填料塔低,但用多級噴淋塔,即使在冬天,也可以使廢水中的氨氮達到任何所想達到的水平。

  對含氨廢水進行空氣吹脫時,其pH需大于10.5,以保證所有的铵鹽轉化為氨,在吹脫過程中,pH會自動下降,因此必須人工加以調整。在40℃時,空氣與廢水的體積比為1500:1,經10h後,可有99%的氨被吹脫。

  化學法--高溫催化分解法

  用石墨、炭、二氧化钛及二氧化锆作為載體的鉑可以在高溫高壓下,如150~180℃及1.5MPa下在連續式反應器中将NH3-N氧化去除,其中以石墨作為載體活性較高,因為它有比二氧化钛及二氧化锆具有更好的分散性。當系統中氧化為傳質限制條件時,氮及水是其唯一産物,當氧較充足時,還可形成N2O及NO2。也可以用載于二氧化钛的鉑、铷、銥或金在高溫高壓下進行氧化分解。

  廢水中的氨可以用含氧的氣體,在100~370℃,并在壓力下用Fe、Co、Ni、Ru、Rh、Pd、Ir、Pt、Cu、Au、W,它們的氧化物或化合物進行氧化分解。如150mLNH4Cl溶液(2500mgNH3/L),在300mL的壓熱釜中,加入載铷的氧化鋁,并将pH調整至12,在18kg/cm2通人空氣2.650ml,在270℃加熱1h,可以使96%的氨分解。

  濕式氧化可以處理廢水中的氨氮,可用含铈的催化劑,在高的pH時,其處理效果較好,催化劑中以Co/Ce及Mn/Ce為最有效。這種催化劑并顯示對過氧化氫有很高的催化分解作用。

  對于含氯廢水,還可以在作為催化劑的載氧化錳的沸石的存在下加入過氧化氫作用,使氨分解。本法特别适用工業廢水的處理。

  化學氧化法

  廢水中的氨氮可用次氯酸鈉法去除。其法可先将廢水的pH調整至8~10.5,然後加入超過化學計算量5%的次氯酸鈉溶液,或用氯水或次氯酸鈉進行折點氯化法去除,去除率可達86.9%~100%。反應可在5min内完成,且不受溫度影響,最佳pH為7~8。

 其反應方程式如下:

  2NH4Cl+3NaOCl——N2+3NaCl+3H2O+2HCL

  例如:400mL含20g氯化铵的溶液,在40℃用12g氫氧化鈉将pH調整至9後,加入296g的漂白液(相當于41.79g次氯酸鈉及3g氫氧化鈉),此時PH将上升至13.8,并釋放出大量氣體,pH後期有所回落,10min後将釋放出4.75L氮氣,pH下降至7.5,廢水中尚含有1mg/L的铵離子及0.09g的次氯酸鈉,後者可用亞硫酸鈉處理,使其轉化為氯化鈉。在此例中次氯酸鈉中氯與廢水中的氨氮的質量比為3.6:1。

  焦化廢水中的氨氮經活性污泥處理後,出水中仍含有100~200mg/L的氨氮,可以進行折點氯化以降低其濃度。氯的投加量應使CL與N摩爾比為6,餘氯可用活性炭處理之。

  折點加氯法可以處理氨氮濃度很高的廢水,也可以處理氨氮濃度很低的廢水(小于5mg/L)。它可以将氨氮的濃度降低為零,且不受溫度的限制。但當氨氮濃度高時,氯的消耗量很大(1mgNH4-N需6~10g的氯),處理費用很高。另外,氯及氯與水中有機物生成的化合物對人體是有害的。且氯的運輸和使用都很不方便。該法常用于含氨氮廢水的深度處理。由于不受溫度的限制,因此在寒冷地區應用較多。

  氨氮還可以被高鐵酸鹽在pH7.5~11.0所氧化。如可用高鐵酸鹽來處理焦化廠的含氨氮廢水,含3493.8mg/L的氨氯廢水,在71℃投加60.14mg/L的高鐵酸鹽,可以使然氯的濃度降至1653.9mg/L。所排放的廢水中投加13.278mg/L的高鐵酸鹽,可以使氨氯的濃度從2.706mg/L降至良0.345mg/L。

  在溴離子的存在下,臭氧可以氧化氨成為氮氣。

  廢水中氨氮可以很方便地用化學計量的NOx進行處理而得到去除。

  化學沉澱法

  利用氫氧化鎂及磷酸或磷酸氫鎂可以沉澱廢水中的氨氮,前者的效果優于後者,最佳pH9~11,氫氧化鎂與氨的摩爾比為4:1,磷酸與氫氧化鎂的摩爾比為1.5:1,沉澱是磷酸铵鎂。用本法處理,廢水中的氨氮可以降至1mg/L。

  一般情況下铵離子不與陰離子生成沉澱,但它的某些複鹽不溶于水,如MgNH4PO4(MAP)、MnNH4PO4、NiNH4PO4、ZnNH4PO4等。利用這些複鹽可以将NH4+離子去除。Mn2+、Ni2+、Zn2+為重金屬,對人及其他生物有毒害作用,故不作為沉澱劑使用。而Mg2+離子無毒,因此可以采用向含NH4+廢水中加人Mg2+和PO43-生成MAP沉澱的方法将NH4+離子去除。該法的優點是沉澱反應不受溫度、水中毒素的限制,且可以處理高濃度的氨氮廢水。設計和操作均很簡單。如果廢水中同時磷酸根的含量很高,還可以起到除磷的作用。因此在氨氮嚴重污染的今天,該法很有研究價值。目前該法應用的主要局限是生成沉澱所需的藥劑費用較高,所得的沉澱物MAP是一種緩釋型的肥料,應對其在農業中的應用進行進一步的研究和開發。

  為了降低藥劑費用,所得的沉澱MAP可以通過堿性熱解,除回收氨外,形成的磷酸鈉鎂可以再次作為沉澱劑,用來去除廢水中的氨氮。

  離子交換法

  離子交換法處理的氨氮濃度一般為10~50mg/L,離子交換樹脂的用量大。且交換樹脂再生出水中含有大量的氨氮,仍需要處理。因此這種方法用得不多。含氨廢水可以用含羧酸基團的弱陽離子交換樹脂,如AmberliteIRC50進行處理。交換時樹脂是以遊離酸形式作用的,再生可用水在90℃進行,出水經蒸餾回收氨,剩餘的水回用再用來再生樹脂。

  含铵鹽廢水還可以用鈉型的WofatitKS10進行離子交換處理,并可用4%的氯化鈉進行再生。

  目前,對于氨氮廢水處理還有生化法,主要是利用生物中的硝化和反硝化的反應。這項技術可以有效的解決氨氮中的比例。但是這種方式隻能去除一部份的氮,如果直接排放到大氣中,還會造成水質的污染。這個時候,選擇一家比較靠譜人氨氮永處理廠家,就非常的重要了。蘇州氨氮廢水處理哪家比較專業?安峰環保是蘇州比較大的氨氮處理廠家之一。在氨氮處理方面采用SHARON工藝,可以更有效更經濟的進行氨氮廢水處理哦。

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