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发布时间:2022-04-14 10:51:55
前景与展望
氨氮是废水治理的重要研究对象之一,人们对此正在不断尝试物理、化学、生物等多种工艺技术的开发应用。鉴于各种方法存在的问题及其开发前景,今后氨氮废水的研究应着重考虑以下几个方面:
(1) 廉价沉淀剂的开发,包括磷源、镁源的开发研究及循环利用。
(2) 优化吸附剂的性能,延长其使用周期及寿命。
(3) 深入研究微生物法去除氨氮,驯化功能。
(4) 复合工艺取代单一工艺去除废水中氨氮。
(5) 扩大实验研究的工业化应用。
高氨氮废水处理发展的未来趋势
水污染一直是备受关注的问题,也是一个长期存在的影响发展的问题。随着科技的发展,水污染技术的更新,2014年,水污染重新得到的重视,中国污水处理行业由此迎来高速发展期。
地表水污染显而易见,地下水的污染却是触目惊心。中国13亿人口中,有70%饮用地下水,660多个城市中有400多个城市以地下水为饮用水源。
水污染治理服务主要包括水污染产品开发、水污染治理工程设计与施工、水污染治理设施运营服务、水污染治理贸易与***服务。为及时掌握我国水污染治理行业的发展现状,中国环境保护产业协会水污染治理于2007年初对我国部分水污染治理企业的基本情况进行了调查。
氨氮废水汽提脱氨的工艺特点有哪些?
氨氮废水汽提脱氨的工艺特点有哪些?
1、粉末活性炭法的主要特点是曝气和粉末活性炭(PAC),利用粉末活性炭的微孔结构极其丰富和较大的吸附能力,表面溶解氧和养分富集,为微生物吸附在PAC上良好的生活环境从而提高有机物的降解率。
2、近年来,国内外出现了一些新的脱硝工艺,为高浓度氨氮废水的脱硝处理提供了一条新途径。短程硝化反硝化、好氧反硝化、厌氧氨氧化等。
氨氮污水氨氮超标的原因
1、硝化速率
生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥每天转化的氨氮量。硝化速率的大小取决于活性污泥中硝化***所占的比例,温度等很多因素,0.02gNH3-N/gMLVSS×d就是它的典型值。
2、溶解氧
硝化***为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化***的摄氧速率较分解有机物的***低得多,如果不保持充足的氧量,硝化***将“争夺”不到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特殊情况下溶解氧含量还需提高。
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