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氨氮去除剂使用方法5大步骤
1、测定:用分光光度计直接检测原水的氨氮值,原水浓度过高,稀释了十倍后检测得出数值是0.22,所以原水氨氮浓度值应为0.22*100=22mg/L;
2、称量:称取0.2g的氨氮去除剂;
3、加药:先将称取的0.2g的氨氮去除剂加入1000ml废水中;再用玻璃棒搅拌6-10分钟,让药剂充分反应;
4、检测:检测及加药实验的全过程;
5、测量:加药后,测定废水中残余的氨氮值。
氨氮去除剂使用时的注意事项
1、因其强氧化性容易对生物菌种造成影响,所以不能在生化阶段投加,现场需要在生化后进行投加;
2、建议氨氮去除剂的溶解比例尽量不能超过5%;
3、如果人工投加时,相关工作人员应佩戴圈圈手套和口罩等防护设备。
氨氮去除剂的包装与贮存
1、25kg/袋,牛皮纸袋包装;
2、存放于阴凉、干燥、通风良好处;
3、不可与酸类物质或者易燃易爆物品混放。
何为氨氮
氨氮作为重要水质检测标准,污水氨氮处理问题一直备受重视。氨氮去除剂是废水氨氮去除中的常用药剂,那么大家又是否了解氨氮和氨氮去除剂的作用原理呢?
2.氨氮去除剂处理范围
一般废水经过工艺处理之后,氨氮浓度都在中低阶段,一般在500mg/L以下的,都能利用氨氮去除剂处理到达标排放
3.氨氮去除剂作用原理
氨氮去除剂主要是通过强氧化作用,分解水中的氨氮。加药后不会产生沉淀物,分解物也不会重新结合。不过因为它的氧化性强,所以需要在生化的后端投加,但是也因为它的氧化性强,所以反应时间很快,一般在6分钟左右就反应完全,直接把氨氮降下来。
传统氨氮去除方法
由表1知, 污泥水BOD5/TN低于4, 不能满足常规硝化-反硝化脱氮的碳源要求。于莉芳等采用序批式反应器 (SBR) 处理污泥厌氧消化液时, 氨氮去除率可达99.3%, 但碳源不足导致其TN去除率仅为38.1%。陈青青等采用SBR处理污泥厌氧消化液时, 氨氮和TKN去除率可达99.3%和97.4%, 但TN去除率仅为24.3%。刘范嘉等采用膜-生物反应器 (MBR) 强化脱氮除磷中试系统处理混凝沉淀后的浓缩脱水污泥水时, 出水COD、BOD5、氨氮、TN和TP浓度分别可达70.8 mg/L、8.7mg/L、15.1mg/L、29.7mg/L和0.38mg/L。
除碳源匮乏外, 传统的浓缩脱水污泥水往往面临碱度不足的问题。Hu等研究发现, 向污泥水处理MBR中投加碳酸氢钠碱度能够将其COD去除和硝化效率分别提高14.6%和38.3%, 并能缓解膜污染, 实现硝化菌的富集。为了降低成本, 也可以将高pH的深度脱水污泥水作为碱度和碳源来源, 形成一种经济有效的污泥水脱氮模式。
氨氮去除工艺机理:
CAST整个工艺在一个反应器中完成有机污染物的生物降解和泥水分离过程。反应器分为三个区,即生物选择区、兼氧区和主反应区。生物选择区在厌氧和兼氧条件下运行,使污水与回流污泥接触区,充分利用活性污泥的快速吸附作用而加速对溶解性底物的去除,并对难降解有机物起到酸化水解作用,同时可使污泥中过量吸收的磷在厌氧条件下得到有效释放。兼氧区主要是通过再生污泥的吸附作用去除有机物,同时促进磷的进一步释放和强化氮的硝化/反硝化,并通过曝气和闲置还可以恢复污泥活性。
工艺特点:
(1)去除COD、BOD、SS、氨氮、磷。
(2)能承受较大幅度的流量和有机负荷冲击。
(3)占地少,投资低,可靠性好,运行费用较低。
(4)可有效地控制活性污泥膨胀。
(5)系统组成简单,运行灵活。
(6)与传统活性污泥法相比,CAST系统产生较少的活性污泥, 因此污泥处理成本相对较低。与A /0工艺和氧化沟工艺相比,建设运行费用、用地面积都较少;运行操作简单、灵活;处理能力和适应水质能力都较强
针对中、低浓度氨氮可采用的方法:
1、离子交换法
离子交换法是指以离子交换剂上可交换离子与液相离子间发生交换
的分离水中有害离子方法。离子交换是一个可逆过程,其推动力靠离子间的浓度差和交换剂上功能基对离子的亲和能力。对于氨氮废水一般采用天然沸石作为离子交换剂,其利用天然沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换达到脱氮目的。
2.生物硝化与反硝化
生物硝化和反硝化是利用专性的好氧硝化菌和兼性反硝化菌的联合作用,将水中的氨氮转化为氮气方法。此法是应用广泛的脱氮方式,但是氨氮的氧化过程中需要大量的氧气,所以曝气的费用成为该法的主要开支,为了减少曝气负荷,出现了将氨氮氧化至亚硝酸盐氮即进行反硝化的短程硝化反硝化,其不仅可以减少曝气负荷而且可以节省在反硝化过程中所需的碳源。
2、化学法:可直接投加可降低氨氮浓度的环瑞氨氮去除剂;环氨氮去除剂是是一种专为解决各行业废水中氨氮去除难题研发的药剂,是一种无机高分子化合物,自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮。使用方便,无需增加设备,去除率可达95%以上。
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