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采用SBR工艺研究了海水盐度对短程硝化反硝化影响,同时研究了不同海水盐度下,温度、pH、氨氮负荷对氨氮去除率的影响。试验结果表明:大生活用水范围内(海水占生活用水的比例在35%以内)的海水盐度情况下仍能实现短程硝化反硝化,但不同海水盐度情况下的氨氮去除率与氨氮负荷有关,随着海水占生活污水比例的增加氨氮负荷应逐渐减少。当短程硝化系统的单位MLSS氨氮负荷小于0.15kg/(kg·d)时,氨氮去除率仍可达到90%以上。升高温度有利于提高短程硝化脱氮效率,反应温度应保持在25~30℃。
于德爽 +3 more
doaj
研究采用磷酸铵镁沉淀法,以MgO和Na2HPO4·12H2O为沉淀剂对4028mg/L的模拟高浓度氨氮废水进行处理,考察了pH和药剂配比对磷酸铵镁法沉淀效率的影响,获得磷酸铵镁法对高浓度氨氮废水的最佳处理条件为pH=9.5、MgO与Na2HPO4·12H2O药剂以及废水中氨氮物质的量比〔n(Mg)∶n(P)∶n(N)〕为2.4∶0.95∶1。在最佳条件下,利用磷酸铵镁法对模拟高浓度氨氮废水中的氨氮去除率为93.6%,对实际工业废水中的氨氮去除率为90%。
刘小燕, 郑乐平
doaj
脱氨膜是一种高效的膜分离技术,具有可模块化、不产生二次污染,自动化程度高等优点,具有广阔的应用前景和良好的环境效益。以某农药厂废水为处理对象,采用脱氨膜进行中试实验。结果表明,控制废水pH 11~12,水温45~50℃,三级串联脱氨,采用硫酸做为吸收剂,在废水氨氮小于535 mg/L条件下,氨氮的去除率达到90%左右,单级膜的氨氮去除率达到50%以上,为脱氨膜在高氨氮废水处理中的应用提供了参考。
刘兴
doaj
作为低碳节能的生物脱氮工艺,厌氧氨氧化引进国内已有十余年的历史,已有多家食品加工龙头企业从国外引进了十多套厌氧氨氧化脱氮系统。这些系统大部分运行良好,但也有少数脱氮效果不稳定,未能达到预期效果。以典型食品加工废水厌氧氨氧化处理系统为例,分析确定了该脱氮系统失效原因在于进水氨氮低于系统设计要求,难以形成稳定的亚硝氮积累,破坏了一体式部分亚硝化-厌氧氨氧化(PN-A)系统的稳定高效脱氮,导致系统出水总氮去除率下降,同时出水硝氮明显升高。为解决此难题,采用高效亚硝化反应器促进食品加工废水快速稳定亚硝化 ...
汪敏泉 +3 more
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Mu-Kang Lin +6 more
semanticscholar +1 more source
采用SBR工艺处理氨氮废水,试验结果验证了好氧反硝化的存在,在好氧脱氮总量中按照氨氮→硝态氮(包括硝基氮和亚硝基氮,以NOX--N表示)→含氮气态物这一传统生物脱氮途径进行的仅占46.5%,在扣除生化合成反应所需氮素以及游离氨解析吹脱之外,尚有半数左右的氮在硝化过程中尚未形成NOX--N之前便已转化为不明物质而丢失。
刘军 +4 more
doaj
某柴油发动机厂污水站实际进水氨氮值远高于设计进水氨氮值,设计工艺无法承受高氨氮负荷,导致实际出水氨氮值有不达标风险。经研究选择采用磷酸铵镁沉淀法进行优化。经过实验室小试分析,确认pH=9.5,药剂投加配比n(Mg2+)∶n(N)∶n(PO43-)=1.4∶1∶1为最优。实际运行后,氨氮去除效果较好,能确保生化处理后实际出水氨氮<20 mg/L,符合当地经济技术开发区污水处理厂接管标准。
刘章卓
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采用氨氮吹脱-生物絮体吸附-混凝沉淀-改性兰炭吸附的组合工艺对兰炭废水中的氨氮去除效果进行了研究,并进行了现场试验.结果表明:在pH=11,温度35 ℃,气液比为6 000的条件下,氨氮的吹脱去除率为85%;投加活性污泥,控制废水MLSS为5 g/L,连续曝气12 h,控制聚合硫酸铁投加质量浓度为1.0~1.5 g/L,pH为6.5~7.5,氨氮去除率为80%;沉淀后出水用改性兰炭吸附,出水氨氮降至10~20 mg/L,氨氮去除率可达到99.5%.
童三明 +4 more
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为探索提锂工艺废水中氨氮浓缩和回收的可行性,考察了蒸馏法进行氨氮浓缩试验中冷凝液氨氮浓度变化和浓缩特征。通过添加人造沸石(FS)、玻璃珠(BZ)和椰壳活性炭(YK)等材料,划分S1-S10蒸馏阶段对提锂工艺废水(氨氮约954.7 mg/L)开展蒸馏试验。结果表明,FS组中在蒸馏前3阶段(S1~S3)氨氮浓缩比(k值)最高(2.40、1.73、1.23),保留了90%以上氨含量,且59.7%集中于蒸馏前期;BZ组和YK组在蒸馏最后阶段(S10)k值最高(1.37、2.31)。蒸馏材料的40、80、160 ...
杨怡 +7 more
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