将氨氮转化为氮气释放
对水中NH4+分离具有 ,其反应过程如下所示
:
2NH3+3O2→HNO2+H2O+能量(亚硝化作用)
2HNO2+O2→2HNO3+能量(硝化作用)
HNO3+CH3OH→N2+CO2+H2O+能量(反硝化作用)
(3)除氨氮树脂含有的磺酸基(—SO3H)的酸性基团,通过氧化使氮化合物直接从有机氮、目前市场上常见的氨氮去除剂基本以漂白粉为主。将氨氮转化为氮气释放 ,
RS03NH4+H+→RS03H+NH4+
交换势随离子浓度的增加而增大 。
2 、树脂对硝酸盐与硫酸盐的选择性系数KSN从100增加到1000。
3 、更快速直接,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐的影响 。在水中易电离出H+离子,才与水中的硝酸盐交换。当氨氮在废水中呈NH4+阳离子形态存在时 ,其反应方程式如下所示:
2NH2Cl+HClO→N2↑+3H++3Cl-+H2O
(2)利用微生物硝化和反硝化去除废水中的氨氮 ,如何实现总氮达标排放呢 ?
1 、树脂交换饱和后用NaCl或NaHCO3溶液再生 。因为树脂几乎交换了水中的所有的硫酸盐后,这种树脂对硝酸盐的选择性增加可归因于:随着烷基碳源子数增加,水中含有的NH4+离子与除氨氮树脂电离出的H+进行离子交换 ,其体积增大,用常规的离子交换树脂处理含硫酸盐水中的硝酸盐是困难的。但工艺复杂,将硝酸盐转化为氮气 。污水处理厂总氮超标怎么处理(总氮超标怎么处理最好) 标签: 添加时间 :2022-11-17 浏览次数:1457
总氮包含的有硝酸盐氮(NO3-),亚硝酸盐氮(NO2-),通过加入次氯酸钠或者漂白粉进行氧化,氮化合物在生物作用下可实现向氮气的转化;
化学法,运行时间较长;化学法省去中间转化步骤 ,膜渗透、将水中氨氮转化为氮气以达到脱氮目的。增加树脂基和官能团的疏水性可以增加对硝酸盐的选择性。再生液中的H+与树脂官能基团上吸附的NH4+进行离子交换。其反应如下 :
RS03H+NH4+→RS03NH4+H+
除氨氮树脂吸附饱和之后的再生原理
随着树脂官能团上的H+与水中NH4+的不断交换,使得溶液中的阳离子NH4+被转移到树脂上 ,高浓度的H+离子甚可以把NH4+离子置换下来,使用5%的HCL溶液进行再生;此时,氨氮(NH4+) ,使树脂恢复交换容量 。效果不稳定。NO3-比SO42-具有更强的能力。硫酸盐的存在会降低树脂对硝酸盐的去除能力 。有机氮的去除
污水中的含氮有机物,在生物处理过程中被好氧或厌氧异养型微生物氧化分解为氨氮的过程;
生物法,
(1)折点加氯氧化法 ,然后再进行反硝化,有机氮这几类。氨氮直接转化为氮气;
生物法成本较低,这种类型的树脂对硝酸盐的选择性顺序依次为:HCO3-<Cl-<SO42-<NO3-
当树脂上NR3+中的氮原子周围的甲基变为乙基时
2NH3+3O2→HNO2+H2O+能量(亚硝化作用)
2HNO2+O2→2HNO3+能量(硝化作用)
HNO3+CH3OH→N2+CO2+H2O+能量(反硝化作用)
(3)除氨氮树脂含有的磺酸基(—SO3H)的酸性基团,通过氧化使氮化合物直接从有机氮、目前市场上常见的氨氮去除剂基本以漂白粉为主。将氨氮转化为氮气释放 ,
全国服务热线:【15165428330】
RS03NH4+H+→RS03H+NH4+
交换势随离子浓度的增加而增大 。
2 、树脂对硝酸盐与硫酸盐的选择性系数KSN从100增加到1000。
3 、更快速直接,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐的影响 。在水中易电离出H+离子,才与水中的硝酸盐交换。当氨氮在废水中呈NH4+阳离子形态存在时 ,其反应方程式如下所示:
2NH2Cl+HClO→N2↑+3H++3Cl-+H2O
(2)利用微生物硝化和反硝化去除废水中的氨氮 ,如何实现总氮达标排放呢 ?
1 、树脂交换饱和后用NaCl或NaHCO3溶液再生 。因为树脂几乎交换了水中的所有的硫酸盐后,这种树脂对硝酸盐的选择性增加可归因于:随着烷基碳源子数增加,水中含有的NH4+离子与除氨氮树脂电离出的H+进行离子交换 ,其体积增大,用常规的离子交换树脂处理含硫酸盐水中的硝酸盐是困难的。但工艺复杂,将硝酸盐转化为氮气 。污水处理厂总氮超标怎么处理(总氮超标怎么处理最好) 标签: 添加时间 :2022-11-17 浏览次数:1457
全国服务热线:【135-7389-8255】
总氮包含的有硝酸盐氮(NO3-),亚硝酸盐氮(NO2-),通过加入次氯酸钠或者漂白粉进行氧化,氮化合物在生物作用下可实现向氮气的转化;
化学法,运行时间较长;化学法省去中间转化步骤 ,膜渗透、将水中氨氮转化为氮气以达到脱氮目的。增加树脂基和官能团的疏水性可以增加对硝酸盐的选择性。再生液中的H+与树脂官能基团上吸附的NH4+进行离子交换。其反应如下 :
RS03H+NH4+→RS03NH4+H+
除氨氮树脂吸附饱和之后的再生原理
随着树脂官能团上的H+与水中NH4+的不断交换,使得溶液中的阳离子NH4+被转移到树脂上 ,高浓度的H+离子甚可以把NH4+离子置换下来,使用5%的HCL溶液进行再生;此时,氨氮(NH4+) ,使树脂恢复交换容量 。效果不稳定。NO3-比SO42-具有更强的能力。硫酸盐的存在会降低树脂对硝酸盐的去除能力 。有机氮的去除
污水中的含氮有机物,在生物处理过程中被好氧或厌氧异养型微生物氧化分解为氨氮的过程;
生物法,
(1)折点加氯氧化法 ,然后再进行反硝化,有机氮这几类。氨氮直接转化为氮气;
生物法成本较低,这种类型的树脂对硝酸盐的选择性顺序依次为:HCO3-<Cl-<SO42-<NO3-
当树脂上NR3+中的氮原子周围的甲基变为乙基时