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生物电化学系统从废水中回收氨的研究进展

open access: yesGongye shui chuli, 2022
氨(NH3)是引起水生生物毒害的主要因素,又是工业生产肥料的重要原料,因此,从废水中回收氨成为了研究重点。相较于传统氨回收工艺,生物电化学系统(BES)在处理废水的同时可回收有用资源,降低了处理成本与能耗,从而受到广泛关注。首先,介绍了BES回收氨的机理,并对其回收性能进行了评价;其次,阐述了BES回收氨过程中影响回收效率的主要因素;最后,讨论了今后可能面临的挑战,以便扩大规模并应用于实践。
罗昕怡   +4 more
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用沉淀气浮法从回流液中回收氨氮和磷的研究

open access: yesGongye shui chuli, 2005
污水处理厂回流液中含有较高浓度的氨氮和磷,返回水处理系统时会影响对氨氮和磷的去除,因此有必要单独处理回流液中的氨氮和磷。作者对某污水处理厂污泥过滤产生的回流液进行了试验,研究了用沉淀气浮法回收其中氨氮和磷的条件。结果表明,采用沉淀浮选法可以回收其中的氨氮和磷。以磷酸氢二钠和氯化镁为沉淀剂,沉淀最佳pH为10,氨氮、磷的回收率分别达到89.09%、98.79%。以AN-2为气浮剂,沉淀产物磷酸铵镁的气浮回收率可达到94.91%。
孙体昌   +5 more
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膜蒸馏在高氨氮废水处理与回用中的研究应用进展

open access: yesGongye shui chuli, 2021
高氨氮废水主要包括畜禽养殖废水、尿液、垃圾渗滤液、焦化废水、化工废水等,来源广、排放量大,其有效处理与高效回用成为水处理领域亟需解决的问题之一。膜蒸馏(MD)具有显著的耐污染能力和高效的处理性能,受到广泛关注。对MD在典型高氨氮废水处理与回用中的应用现状进行概述,综合分析其处理高氨氮废水时存在的问题,并总结归纳了主要解决策略与进展。研究表明,MD可实现高氨氮废水中的水回用和氨回收,是处理与回用高氨氮废水的一项关键技术。膜污染和润湿仍是MD面临的主要问题,同时 ...
康赛, 郑利兵, 魏源送, 李清雪
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无动力高效吸收-再生技术处理氨氮废水的研究

open access: yesGongye shui chuli, 2017
采用无动力高效吸收-再生技术处理氨氮废水。实验结果表明,吸收液的盐度对氨氮废水的处理效果影响不大。在料液侧pH>11、流速为11.25 L/(h·m2),吸收液侧pH<2、流速为18.75 L/(h·m2)的条件下,当进水氨氮为1.2~45 g/L时,可确保出水氨氮<10 mg/L。吸收液以铵盐形式回收,回收率高达99%以上。采用无动力高效吸收-再生技术处理氨氮废水具有运行成本低、资源可回收、操作简单、管理方便以及无二次污染等优点。
毛谙章   +5 more
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膜吸收法处理焦化厂废水中的氨及苯酚

open access: yesGongye shui chuli, 2006
采用膜吸收法进行了焦化厂剩余氨水中氨和苯酚的脱除和回收试验。实验结果表明,利用氨和苯酚酸碱性的差异和各自对pH要求的不同,可消除两者相互间的干扰,实现两者分别单独分离和回收。在适当的酸度、温度和流速条件下,氨和苯酚的回收率均超过99.5%。采取有效的预过滤并在运行中采用质量分数2%NaOH溶液清洗等措施,可有效抑制膜污染。
朱振中, 郝卓莉, 沈志松, 陈坚
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煤化工行业正渗透膜浓缩零排放技术的应用

open access: yesGongye shui chuli, 2023
介绍了正渗透膜浓缩(MBC)工艺在煤化工厂综合排放废水回用工程中的应用。工程运行结果表明:MBC系统可将TDS为54 000 mg/L的高压反渗透浓盐水浓缩至240 000 mg/L,经蒸发结晶系统制备出含固率>80%的结晶盐。MBC的产水回收率可达到75%,TDS为11 200 mg/L。MBC系统产水经两级反渗透脱盐后,TDS低于100 mg/L,脱盐后的产水可回用至循环水系统,从而实现煤化工废水的零排放。MBC的吨水蒸汽耗量仅为158 kg,远低于四效蒸发器,具有较低的运行能耗 ...
周婕, 杨军, 李鹏飞
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甘氨酸生产过程中的含氨废液治理工艺研究

open access: yesGongye shui chuli, 2016
为了治理甘氨酸生产过程中的含氨废液,研究了其中氨氮和乌洛托品的脱除和分解规律。基于这些规律,用"抑制乌洛托品分解+精馏脱氨"工艺对含氨废液进行处理。在废液pH=12,精馏塔釜温度为100℃的条件下,塔顶获得质量分数为22%的氨水;塔釜出水氨氮小于15 mg/L,乌洛托品分解率低于2%,可作为乌洛托品水溶液回用于甘氨酸合成工艺。氨氮综合回收率超过99.9%,乌洛托品回收率达到98%以上。
李志强
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冷凝液和软水的回收与利用

open access: yesGongye shui chuli, 1986
我厂合成车间尾吸塔利用软水冷却进行氨回收,其回水量约10~20米~3/时左右,尿素车间13kg/cm~2蒸气冷却后产生的冷凝液约有24米~3/时左右,温度在120℃左右,过去都白白地排掉。虽然原来都设有回收管线,但由于其中含有氨,深怕氨的存在会影响工艺条件,给设备和生产带来危害,故长期得不到回收,既浪费了软水,又浪费了热能,还污染了环境。一、调研面对污染环境就得赔款和新建尿素冷却塔需用半软水,造成软水生产负担过重的困境,迫使我们必须尽快解决变害为利 ...
徐金海
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煤气化废水酚氨分离回收系统的强化工艺

open access: yesGongye shui chuli, 2019
开发了一种新型萃取剂乙酸辛酯,并提出酸化萃取—脱酸脱氨—溶剂回收的煤气化废水处理新工艺。研究发现:降低萃取pH可大大提升溶剂的脱酚效率。该工艺用从脱酸脱氨塔采出的CO2酸化废水,将pH降至8左右,废水总酚质量浓度降至200 mg/L;酸化萃取后的废水送入单塔加压汽提侧线脱氨单元。在溶剂回收单元中,该工艺利用碱反萃来回收萃取相中的溶剂。该流程具有较高的脱酚效率,能耗低且粗氨产品中的酚质量浓度低,工业应用前景较好。
刘宁, 杨思宇
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用集成膜技术回收无机氨氮废水的研究进展

open access: yesGongye shui chuli, 2010
首次提出用电去离子膜技术处理高浓度无机氨氮废水。介绍了近年来用反渗透、电渗析和电去离子等膜技术及其集成膜技术回收无机氨氮废水的进展,分析了在这种工程应用中各种膜技术的特点。该废水处理系统实现闭路循环,同时回收纯水和无机铵盐,既节能又减排,经济和环境效益极好。
王明亚, 王明太, 王方
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