去除氨氮方法

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氨氮化学去除方法

氨氮化学去除方法

氨氮化学去除方法氨氮在水里可有点讨厌呢,不过咱有办法用化学的法子把它去除掉。

一种常见的就是折点加氯法。

简单说呢,就是往有氨氮的水里加氯。

氯和氨氮会发生一系列反应,就像两个小伙伴在水里打打闹闹,最后把氨氮变成氮气跑掉啦。

这个方法效果还不错呢,能把氨氮的浓度降得比较低。

但是呢,加氯可得小心点哦,要是氯加多了,就像调料放多了一样,可能会有残留的氯在水里,这对水的后续使用可能会有点小麻烦。

还有吹脱法也挺有趣的。

这种方法就是利用氨氮在碱性环境下容易变成氨气的特性。

先把水的pH值调高,让氨氮变成氨气,然后像吹泡泡一样,把氨气吹出来。

就像把调皮的氨氮小朋友从水里赶出去。

不过呢,这个方法也有点小问题,吹出来的氨气要是不处理好,那可会有味道,还可能污染空气呢。

化学沉淀法也能去除氨氮哦。

向水里加入一些镁离子和磷酸根离子,它们就会和氨氮一起形成一种沉淀。

这就好比给氨氮找了个小房子,把它关在里面,然后沉淀到水底,这样水里面的氨氮就少啦。

但是呢,这种方法会产生沉淀,要处理这些沉淀也是个小工程呢。

离子交换法也可以来凑凑热闹。

有一种特殊的离子交换树脂,就像一个个小陷阱,氨氮离子会被树脂吸附住,这样就从水里分离出来了。

不过树脂用一段时间就会饱和,就像小陷阱满了一样,得再生或者更换,这也有点小麻烦。

虽然这些化学方法都能去除氨氮,但每种方法都有自己的优缺点。

在实际处理氨氮的时候,得根据具体的情况,像水质怎么样呀,要达到什么处理效果呀,还有成本的考虑之类的,来选择最合适的方法。

就像给不同的小问题找最适合的小妙招一样,这样才能把氨氮这个小麻烦处理得妥妥当当的。

氨氮去除方法

氨氮去除方法

氨氮去除方法氨氮是指水中存在的游离氨和氨离子的总和,它是水体中的一种重要污染物。

氨氮的存在会对水体生态系统造成严重的危害,因此需要采取有效的方法去除水中的氨氮。

下面将介绍几种常见的氨氮去除方法。

一、生物法去除氨氮。

生物法去除氨氮是利用微生物的代谢作用将水中的氨氮转化为无害的物质。

常见的生物法去除氨氮的方法包括生物滤池法、生物接触氧化法和植物净化法等。

其中,生物滤池法是通过将含氨氮的水体通过填充了生物膜的滤材进行过滤,利用滤材上的微生物将氨氮转化为硝态氮和氮气,从而达到去除氨氮的目的。

生物接触氧化法则是将水体与生物膜接触,利用生物膜上的微生物将氨氮氧化为硝态氮。

植物净化法则是利用水生植物吸收水中的氨氮,通过植物的生长代谢将氨氮转化为植物组织中的蛋白质,从而去除水中的氨氮。

二、化学法去除氨氮。

化学法去除氨氮是利用化学药剂将水中的氨氮转化为无害的物质。

常见的化学法去除氨氮的方法包括氧化法和还原法。

氧化法是利用氧化剂将水中的氨氮氧化为硝态氮,常用的氧化剂包括高锰酸钾、臭氧等。

还原法则是利用还原剂将水中的氨氮还原为氮气,常用的还原剂包括亚硫酸氢钠、亚硝酸盐等。

这些化学法可以在一定程度上去除水中的氨氮,但在实际应用中需要考虑到化学药剂的成本和对环境的影响。

三、物理法去除氨氮。

物理法去除氨氮是利用物理手段将水中的氨氮去除。

常见的物理法去除氨氮的方法包括气体吹送法和膜分离法。

气体吹送法是通过向水体中通入气体,利用气体与水中的氨氮发生气-液相传质作用,将氨氮从水中去除。

膜分离法则是利用特定的膜将水中的氨氮分离出来,从而达到去除氨氮的目的。

这些物理法虽然可以去除水中的氨氮,但需要消耗一定的能源和设备投入。

综上所述,生物法、化学法和物理法是目前常见的氨氮去除方法。

在实际应用中,可以根据水体的特性和氨氮浓度选择合适的去除方法,以达到经济、高效、环保的目的。

同时,氨氮去除过程中需要注意对水体生态系统的影响,避免对环境造成二次污染。

氨氮的消解过程

氨氮的消解过程

氨氮的消解过程
氨氮的消解过程通常涉及到将其转化为氮气的反应,可以通过折点加氯氧化法或微生物硝化和反硝化作用来实现。

折点加氯氧化法是一种常用的氨氮去除方法,通过加入次氯酸钠或漂白粉进行氧化,将氨氮转化为氮气释放。

其反应方程式为:2NH2Cl+HClO→N2↑+3H++3Cl-+H2O。

该方法的反应原理是将氨氮转化为氮气,达到脱氮的目的。

另一种方法是利用微生物硝化和反硝化作用去除废水中的氨氮。

硝化作用是由硝化细菌和亚硝化细菌将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐的过程,反硝化作用则是将硝酸盐转化为氮气。

这个过程需要在好氧条件下进行,同时需要提供足够的溶解氧。

在缺氧条件下,反硝化细菌能够将硝酸还原为氮气,这种过程称为脱氮作用。

此外,除氨氮树脂也是一种常用的去除方法。

这种树脂含有磺酸基(—SO3H)的酸性基团,在水中易电离出H+离子,而溶液中的NH4+离子与除氨氮树脂电离出的H+进行离子交换,使得溶液中的阳离子NH4+被转移到树脂上,而树脂上的H+交换到水中。

这个过程是一种物理化学过程,可以将氨氮从水中去除。

总之,氨氮的消解过程可以通过多种方法实现,如折点加氯氧化法、微生物硝化和反硝化作用以及除氨氮树脂等。

这些方法通过不同的化学和生物反应将氨氮转化为氮气,从而达到去除的目的。

氨氮的处理

氨氮的处理

氨氮的处理物化法1. 吹脱法在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法,一般认为吹脱与温度、PH、气液比有关。

2. 沸石脱氨法利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。

应用沸石脱氨法必须考虑沸石的再生问题,通常有再生液法和焚烧法。

采用焚烧法时,产生的氨气必须进行处理。

3.膜分离技术利用膜的选择透过性进行氨氮脱除的一种方法。

这种方法操作方便,氨氮回收率高,无二次污染。

例如:气水分离膜脱除氨氮。

氨氮在水中存在着离解平衡,随着PH升高,氨在水中NH3形态比例升高,在一定温度和压力下,NH3的气态和液态两项达到平衡。

根据化学平衡移动的原理即吕.查德里(A.L.LE Chatelier)原理。

在自然界中一切平衡都是相对的和暂时的。

化学平衡只是在一定条件下才能保持―假若改变平衡系统的条件之一,如浓度、压力或温度,平衡就向能减弱这个改变的方向移动。

‖遵从这一原理进行了如下设计理念在膜的一侧是高浓度氨氮废水,另一侧是酸性水溶液或水。

当左侧温度T1>20℃,PH1>9,P1>P2保持一定的压力差,那么废水中的游离氨NH4+,就变为氨分子NH3,并经原料液侧介面扩散至膜表面,在膜表面分压差的作用下,穿越膜孔,进入吸收液,迅速与酸性溶液中的H+反应生成铵盐。

4.MAP沉淀法主要是利用以下化学反应:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氮的废水中投加磷盐和镁盐,当[Mg2+ ][NH4+][PO43 -]>2.5×10–13时可生成磷酸铵镁(MAP),除去废水中的氨氮。

5.化学氧化法利用强氧化剂将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法。

折点加氯是利用在水中的氨与氯反应生成氨气脱氨,这种方法还可以起到杀菌作用,但是产生的余氯会对鱼类有影响,故必须附设除余氯设施。

二、生物脱氮法传统和新开发的脱氮工艺有A/O,两段活性污泥法、强氧化好氧生物处理、短程硝化反硝化、超声吹脱处理氨氮法方法等。

如何有效去除污水中的氨氮?

如何有效去除污水中的氨氮?

如何有效去除污水中的氨氮?
1.折点氯化法
缺氧情况下,通过脱氮菌将亚硝酸盐和硝酸盐还原成氮气,该反应过程中,反硝化菌利用有机碳源作为电子供体,利用硝酸根中的氧进行缺氧呼吸。

折点加氯法控制的准确时,可以完全去除掉氨氮,但因为加氯量太大,造成成本过高,还有就是产酸时增大了总溶解固体,所以现在这种方法通常是用作氨氮废水的后段处理、给水处理和饮用水处理。

2.生物脱氮法
生物法除氮的工艺很多,通常有AO、AAO、UCT工艺以及生物膜、生物滤池跟氧化沟,每种工艺都包括有厌氧段和好氧段。

AAO工艺主要是通过厌氧、缺氧、好氧交替运行来达到脱氮的效果,因为丝状菌不能大量增殖,所以一般不会发生污泥膨胀的现象,SVI值一般小于100。

在运行中勿需投药,但要在厌氧缺氧段需要不断搅拌以增加溶解氧,减少停留时间,防止出现污泥大量释磷。

具有运行费用低的特点,但是脱氮效果也很难再进一步提高。

3.膜处理法
随着膜处理技术逐渐成熟,利用膜吸收法、液膜法、电渗析法和聚丙烯中空纤维膜法处理高浓度氨氮无机废水能取得很好的效果,去除率高,但是膜处理法有个严重的问题,膜的污染和稳定性,跟其他方法比较时,它的运行成本和费用都比较高,所以现在只是小规模的运用。

4.氨氮去除剂
投加氨氮去除剂,无需改变原有工艺流程,可直接投加,操作简单方便,药剂主要是通过跟游离氨和铵离子形成氮气来达到去除的效果,氨氮去除剂具有投加量少,对氨氮的去除率髙,处理结果稳定,不会产生二次污染。

同时还有脱色、降低COD等辅助功能,具体投加量可以根据实际情况来调整,成本可控。

除氨氮

除氨氮

1.气提法:这是大多数化肥厂采用的方法,实用。

一次性投资费用中等,处理费用合理。

2.吹脱法:将PH值调整到10.5-11左右,将氨从液相转移到气相,必须进行吸收,否则污染空气且污染物转移是不行的。

一次性投资高,操作工艺流程复杂,处理成本较高,能耗高。

3.蒸氨塔蒸发法;原理同气提法,投资费用较高,但处理效率更高,用于焦化废水处理较好。

4.MAP法:即是用磷酸根、镁盐与氨反应生成鸟粪石沉淀的化学反应,生成的鸟粪石可作为肥料,尤其用作花肥较好。

处理效果好,一次投资低,但处理成本较高。

5.折点加氯法:即氧化法,一次性投资费用较高,处理效果好,但处理成本高。

0氨氮(NH3-N)是水环境中氮的主要形态,可使水体富营养化,生成的亚硝胺则直接威胁着人类的健康,而且随着经济的发展和生活水平的提高,氨氮现己成为环境的主要污染指标之一。

因此,有效地控制氨氮己成为治理废水污染所而临的重大课题。

物理化学方法是废水中氨氮去除的主要方法之一。

它主要包括折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、空气吹脱与水蒸气气提法、液膜法、电化学法以及湿式催化氧化法等。

(1)折点氯化法。

折点氯化法是将氯气通人废水中,到达一定状态时水中游离氯含量最低,而氨的浓度降为零,该状态下的氯化称为折点氯化。

处理后的出水须除去水中残氯。

氧化1mg 氨氮约需要9~10mg氯气,影响因素是温度、pH 值及氨氮浓度。

折点氯化法适于处理低浓度氨氮废水,液氯的使用和贮存要求高,处理成本高。

(2)化学沉淀法。

化学沉淀法是将氨与化学沉淀剂(H3PO4 + MgO)反应生成沉淀物以去除废水中的氨氮。

向废水中投加MgCI2+6H2O和Na2HPO4+12H2O以去除氨氮。

结果表明,在pH值为 8.91,Mg2+∶NH4+PO43-的物质的量的比为1.25∶1∶1,反应温度为25℃,反应时间为20 min,沉淀时间为20 min的条件下,氨氮浓度由9500mg/L降到460mg/L,去除率达95%以上。

废水中氨氮的去除方法

废水中氨氮的去除方法
一、离子交换法
离子交换是指在固体颗粒和液体的界面上发生的离子交换过程。

离子交换法选用对NH4+离子
有很强选择性的沸石作为交换树脂,从而达到去除氨氮的目的。

二、生物法
生物法去除氨氮是在指废水中的氨氮在各种微生物的作用下,通过硝化和反硝化等一系列反应,最终形成氮气,从而达到去除氨氮的目的。

三、氨氮去除剂投加
利用强氧化剂将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法。

对于工艺降不下来的低浓度氨氮有
很好的去除作用。

投加氨氮去除剂的优势有:
1、反应时间快速,只需5~6分钟;
2、投加具有强烈的灵活性,可以根据实际情况调整投加量,成本可控;
3、环保无二次污染且去除率高达96%。

养殖厂污水处理中的氨氮和硝酸盐去除方法研究

养殖厂污水处理中的氨氮和硝酸盐去除方法研究养殖业是我国重要的农业产业之一,但养殖厂的废水处理一直是一个严重的问题。

其中,氨氮和硝酸盐是污水中主要的污染物之一。

本文将探讨养殖厂污水处理中氨氮和硝酸盐的去除方法。

一、氨氮的去除方法:1. 生物法:生物法是一种常用的氨氮去除方法。

通过将污水经过好氧或厌氧处理槽,利用生物菌群将氨氮转化为硝酸盐,再通过硝化反硝化过程将硝酸盐还原成氮气释放出来。

2. 化学法:化学法是另一种常用的氨氮去除方法。

通过加入化学药剂,如石灰或硫酸铁,将氨氮转化为非挥发性的物质,从而使氨氮被固定并沉淀下来。

3. 物理法:物理法是一种较少使用的氨氮去除方法。

它通过高温蒸发或吸附法将氨氮从污水中分离出来。

但这种方法实施成本较高,需要耗费大量的能源。

二、硝酸盐的去除方法:1. 化学还原法:化学还原法是一种常用的硝酸盐去除方法。

通过加入合适的还原剂,如亚硫酸盐或硫化氢,将硝酸盐还原为氨氮或硫化物,以达到去除硝酸盐的目的。

2. 豆渣滤料法:豆渣滤料法是一种较为新颖的硝酸盐去除方法。

将豆渣制成滤料,将含硝酸盐的污水通过滤料层,通过豆渣的生物学反应迅速将硝酸盐去除。

3. 植物修复法:植物修复法是一种环境友好的硝酸盐去除方法。

通过种植具有吸收硝酸盐能力的水生植物,如柳树或芦苇,利用植物的吸收能力吸收水中的硝酸盐。

三、其他养殖厂污水处理建议:1. 控制养殖量:适量控制养殖数量,避免污水过多导致处理难题。

2. 改善饲养环境:改善养殖环境,减少污水产生,例如增加养殖场的通风设备,改善粪便处理设施等。

3. 加强监管:加强对养殖厂的监管,要求其合规运营,实施科学的养殖方式,减少污染物的排放。

总结起来,氨氮和硝酸盐是养殖厂污水中常见的污染物,采取适当的处理方法可以有效去除这些污染物,保护水环境。

在处理污水的同时,也要注重从源头上控制污染物的排放,加强养殖厂的环境监管,实施可持续发展的养殖模式。

这样才能保障养殖业的健康发展,并为人民提供安全健康的食品。

氨氮的处理

物化法1. 吹脱法在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法,一般认为吹脱与温度、PH、气液比有关。

2. 沸石脱氨法利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。

应用沸石脱氨法必须考虑沸石的再生问题,通常有再生液法和焚烧法。

采用焚烧法时,产生的氨气必须进行处理。

3.膜分离技术利用膜的选择透过性进行氨氮脱除的一种方法。

这种方法操作方便,氨氮回收率高,无二次污染。

例如:气水分离膜脱除氨氮。

氨氮在水中存在着离解平衡,随着PH升高,氨在水中NH3形态比例升高,在一定温度和压力下,NH3的气态和液态两项达到平衡。

根据化学平衡移动的原理即吕.查德里(A.L.LE Chatelier)原理。

在自然界中一切平衡都是相对的和暂时的。

化学平衡只是在一定条件下才能保持―假若改变平衡系统的条件之一,如浓度、压力或温度,平衡就向能减弱这个改变的方向移动。

‖遵从这一原理进行了如下设计理念在膜的一侧是高浓度氨氮废水,另一侧是酸性水溶液或水。

当左侧温度T1>20℃,PH1>9,P1>P2保持一定的压力差,那么废水中的游离氨NH4+,就变为氨分子NH3,并经原料液侧介面扩散至膜表面,在膜表面分压差的作用下,穿越膜孔,进入吸收液,迅速与酸性溶液中的H+反应生成铵盐。

4.MAP沉淀法主要是利用以下化学反应:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氮的废水中投加磷盐和镁盐,当[Mg2+ ][NH4+][PO43 -]>2.5×10–13时可生成磷酸铵镁(MAP),除去废水中的氨氮。

5.化学氧化法利用强氧化剂将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法。

折点加氯是利用在水中的氨与氯反应生成氨气脱氨,这种方法还可以起到杀菌作用,但是产生的余氯会对鱼类有影响,故必须附设除余氯设施。

二、生物脱氮法传统和新开发的脱氮工艺有A/O,两段活性污泥法、强氧化好氧生物处理、短程硝化反硝化、超声吹脱处理氨氮法方法等。

氨氮去除方法

根据废水中氨氮浓度的不同,可将废水分为3类:高浓度氨氮废水(NH3-N>500mg/l),中等浓度氨氮废水(NH3-N:50-500mg/l),低浓度氨氮废水(NH3-N<50mg/l)。

然而高浓度的氨氮废水对微生物的活性有抑制作用,制约了生化法对其的处理应用和效果,同时会降低生化系统对有机污染物的降解效率,从而导致处理出水难以达到要求。

故本工程的关键之一在于氨氮的去除,去除氨氮的主要方法有:物理法、化学法、生物法。

物理法含反渗透、蒸馏、土壤灌溉等处理技术;化学法含离子交换、氨吹脱、折点加氯、焚烧、化学沉淀、催化裂解、电渗析、电化学等处理技术;生物法含藻类养殖、生物硝化、固定化生物技术等处理技术目前比较实用的方法有:折点加氯法、选择性离子交换法、氨吹脱法、生物法以及化学沉淀法。

1.折点氯化法去除氨氮折点氯化法是将氯气或次氯酸钠通入废水中将废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。

当氯气通入废水中达到某一点时水中游离氯含量最低,氨的浓度降为零。

当氯气通入量超过该点时,水中的游离氯就会增多。

因此该点称为折点,该状态下的氯化称为折点氯化。

处理氨氮废水所需的实际氯气量取决于温度、pH值及氨氮浓度。

氧化每克氨氮需要9~10mg氯气。

pH值在6~7时为最佳反应区间,接触时间为0.5~2小时。

折点加氯法处理后的出水在排放前一般需要用活性碳或二氧化硫进行反氯化,以去除水中残留的氯。

1mg残留氯大约需要0.9~1.0mg的二氧化硫。

在反氯化时会产生氢离子,但由此引起的pH值下降一般可以忽略,因此去除1mg残留氯只消耗2mg左右(以CaCO3计)。

折点氯化法除氨机理如下:Cl2+H2O→HOCl+H++Cl-NH4++HOCl→NH2Cl+H++H2ONHCl2+H2O→NOH+2H++2Cl-NHCl2+NaOH→N2+HOCl+H++Cl-折点氯化法最突出的优点是可通过正确控制加氯量和对流量进行均化,使废水中全部氨氮降为零,同时使废水达到消毒的目的。

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去除氨氮方法
去除氨氮的主要方法有:化学法、生物法、物理法。

物理法含蒸馏、反渗透、土壤灌溉等处理技术;
化学法含离子交换、电渗析、电化学等处理技术;
生物法含藻类养殖、生物硝化、固定化生物技术等处理技术。

实用的方法有:折点加氯法、选择性离子交换法、氨吹脱法、生物法以及化学沉淀法。

折点氯化法去除氨氮:
折点氯化法是将氯气或次氯酸钠通入废水中将废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。

当氯气通入废水中达到某一点时水中游离氯含量最低,氨的浓度降为零。

当氯气通入量超过该点时,水中的游离氯就会增多。

因此该点称为折点,该状态下的氯化称为折点氯化。

处理氨氮废水所需的实际氯气量取决于温度、pH值及氨氮浓度。

氧化每克氨氮需要9~10mg氯气。

pH值在6~7时为最佳反应区间,接触时间为0.5~2小时。

折点加氯法处理后的出水在排放前一般需要用活性碳或二氧化硫进行反氯化,以去除水中残留的氯。

1mg残留氯大约需要0.9~1.0mg的二氧化硫。

在反氯化时会产生氢离子,但由此引起的pH值下降一般可以忽略,因此去除1mg残留氯只消耗2mg左右(以CaCO3计)。

折点氯化法除氨机理如下:
Cl2+H2O→HOCl+H++Cl-NH4++HOCl→NH2Cl+H++H2O
NHCl2+H2O→NOH+2H++2Cl-NHCl2+NaOH→N2+HOCl+H++Cl-
折点氯化法最突出的优点是可通过正确控制加氯量和对流量进行均化,使废水中全部氨氮降为零,同时使废水达到消毒的目的。

对于氨氮浓度低(小于50mg/L)的废水来说,用这种方法较为经济。

为了克服单独采用折点加氯法处理氨氮废水需要大量加氯的缺点,常将此法与生物硝化连用,先硝化再除微量残留氨氮。

氯化法的处理率达90%~100%,处理效果稳定,不受水温影响,在寒冷地区此法特别有吸引力。

投资较少,但运行费用高,副产物氯胺和氯化有机物会造成二次污染,氯化法只适用于处理低浓度氨氮废水。

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