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- 洁海瑞泉膜技术(天津)有限公司
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- 2022-10-15 02:01:14
垃圾渗滤液中B/C含量较高,具有良好的生化性,但氨氮含量过高会造成C/N失调,无法满足C:N:P=100:5:1微生物养分条件的要求,导致生化处理需要较大的生化处理池,停留时间长,碳源补充不足,尾水中氨氮难以稳定达标排放。在实际工程中,气态膜,为了保证尾水稳定达标排放,需要对尾水进行化学氧化、膜过滤、反渗透等深度处理,造成渗滤液整体处理工艺复杂,流程长,工程投资大,占地面积大,运行费用高。加强垃圾渗滤液脱氨 预处理,有利于简化工艺,气态膜价钱,缩短废水生化处理停留时间,减少投资和运行费用,简化操作和管理,同时渗滤液中含有的大量氨氮也具有很高的回收利用价值。
氨氮废水的排放对水环境危害极大,人们为了经济、地处理高浓度氨氮废水,采取了多种措施。
高浓度氨氮废水水质多变,水质处理方法多样,目前广泛采用物化法和生物法,经济效益较好。废水中氮素主要有有机氮、氨氮、盐氮和氮四种类型,其中以氨氮为主。
氨在污水中的存在以游离氨(NH3)和离子型氨盐(NH4 )形式存在,而排放到水体中的高氨氮废水会造成水体富营养化,严重威胁水环境安全。
如何经济、有效地处理高浓度氨氮废水是保证水环境安全的首要问题。探讨了高浓度氨氮废水的来源、水质特征、危害及处理工艺,推动氨氮废水处理技术的发展
氨氮废水的来源。
含氮物进入水环境的途径主要有自然过程和人类活动两种。含氮物进入水环境的自然来源和过程主要有降水降尘、市区外径流和生物固氮等。在水环境中,气态膜公司,人类活动也是氮素的重要来源,主要包括未经处理或处理的城市生活和工业废水,各种滤液和地表径流等。人造化学肥料是水体中养分氮的主要来源,大量未被作物利用的氮素通过农田排泄和地表径流进入地下水和地表水。伴随着石油、化工、食品、等行业的发展,以及人们生活水平的不断提高,城市生活污水和垃圾渗滤液中的氨氮含量急剧上升。近几年来,随着经济的发展,任意排放的含氮污染物越来越多,气态膜方案,对环境危害极大。氮在废水中以多种形式存在,如:有机氮、氨态氮(NH4 -N)、硝态氮(NO3--N)和亚硝态氮(NO2--N),而氨态氮是废水中主要的存在形式之一。氨氮是指游离氨和离子铵两种形态的氮,主要来自于生活污水中含氮有机物的分解,工业废水如焦化废水、合成氨和农田排水等。氨污染源多,排放量大,浓度变化幅度大。