氯化銨廢水處理方法
標簽:氯化銨廢水處理
今天漓源環保給大家介紹一下氯化銨廢水處理方法,近年來,隨著城市人口的日益膨脹和工農業的不斷發展,水環境污染事故屢屢發生,對人、畜構成嚴重危害。許多湖泊和水庫因氮、磷的排放造成水體富營養化,嚴重威脅到人類的生產生活和生態平衡。氨氮是引起水體富營養化的主要因素之一,為滿足公眾對環境質量要求的不斷提高,國家對氮制訂了越來越嚴格的排放標準,研究開發經濟、高效的除氮處理技術已成為水污染控制工程領域研究的重點和熱點。氨氮存在于許多工業廢水中,特別是鋼鐵、化肥、無機化工、鐵合金、玻璃制造、肉類加工和飼料等生產過程,均排放氨氮廢水,其濃度取決于原料性質、工藝流程、水的耗量及水的復用等。
對一給定廢水,選擇技術方案主要取決于水的性質、處理效果、經濟效益以及處理后出水的最后處置方法等。雖然現有許多方法都能有效地去除氨,如物理方法有反滲透、蒸餾、土壤灌溉;化學法有離子交換法、氨吹脫、化學沉淀法、折點氯化、電滲析、電化學處理、催化裂解;生物方法有硝化及藻類養殖,但其應用于工業廢水的處理,必須具有應用方便、處理性能穩定、適應于廢水水質及比較經濟等優點,因此,目前氨氮處理實用性較好的氯化銨廢水處理方法為生物脫氮法、氨吹脫、汽提法、折點氯化法、離子交換法,生物脫氮法通常包括生物硝化法和生物反硝化法。
而電滲析技術卻局限使用在海水淡化中,無人涉足使用于工業氯化銨廢水,終其原因主要是濃度難以得到提高,濃縮后的濃水還需要進一步處理,無法達到深度凈化的效果,同時系統設備容易腐蝕,在操作上比較復雜,不容易控制水量平衡。此外,由于樹脂電驅動膜的損耗、更新率比較快,年消耗成本比較大,很難判斷膜堆的具體損耗情況,造成更換的浪費。更多的氯化銨廢水處理方法請咨詢漓源環保。
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