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海洋污染的氨氮废水处理技术.doc
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2021-08-15
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污水处理
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海洋污染的氨氮废水处理技术 ,希望对大家有所帮助。
欢迎下载!
一、 简述 2008年排向海洋的废水中氨氮约90万吨,按氨氮含量5000mg/L每天每厂500吨高 氨氮废水计算,相当于1000个工厂每天不经过处理直接排入大海。
高氨氮废水的处理就目前常用的几种方法来讲,投资大、吨水运行费用高、波动 性大、处理不彻底,一次不达标还需要后续处理方法。
有的单位安装了设备运行 不起,有的单位抽取大量地下水或抽取沿江、河、湖、海的水去稀释达到达标排 放。
甚至有的单位用高压泵直接压入地下。
造成的后果比汶川地震、南方冰冻雪 灾、洪水及旱涝严重的多的多。
国家在“十二五”碧海行动计划编制纲要中的指导 思想和原则如下:以恢复和改善近岸海域的水质和生态环境为立足点,陆海兼顾 ,河海统筹,把近岸海域、入海河流和陆域作为有机的整体,以整治陆源污染和 海岸带综合治理为重点遏制海域环境的不断恶化,努力增强海洋生态系统服务 功能,确保沿海地区社会经济的可持续发展,建设优良美丽的“碧海”。
二、 气水分离膜脱除氨氮原理及简介 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 我温度和压力下,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(见下图): T
1、T2 是膜两侧的温度 P
1、P2 是膜两侧的压力 PH
1、PH2 分别是膜两侧的溶液的PH值 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N H3,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。
反应方程是: 2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4
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一、 简述 2008年排向海洋的废水中氨氮约90万吨,按氨氮含量5000mg/L每天每厂500吨高 氨氮废水计算,相当于1000个工厂每天不经过处理直接排入大海。
高氨氮废水的处理就目前常用的几种方法来讲,投资大、吨水运行费用高、波动 性大、处理不彻底,一次不达标还需要后续处理方法。
有的单位安装了设备运行 不起,有的单位抽取大量地下水或抽取沿江、河、湖、海的水去稀释达到达标排 放。
甚至有的单位用高压泵直接压入地下。
造成的后果比汶川地震、南方冰冻雪 灾、洪水及旱涝严重的多的多。
国家在“十二五”碧海行动计划编制纲要中的指导 思想和原则如下:以恢复和改善近岸海域的水质和生态环境为立足点,陆海兼顾 ,河海统筹,把近岸海域、入海河流和陆域作为有机的整体,以整治陆源污染和 海岸带综合治理为重点遏制海域环境的不断恶化,努力增强海洋生态系统服务 功能,确保沿海地区社会经济的可持续发展,建设优良美丽的“碧海”。
二、 气水分离膜脱除氨氮原理及简介 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 我温度和压力下,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(见下图): T
1、T2 是膜两侧的温度 P
1、P2 是膜两侧的压力 PH
1、PH2 分别是膜两侧的溶液的PH值 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N H3,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。
反应方程是: 2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4
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