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      氨氮以離子態(tài)銨(NH+4)和游離態(tài)氨(NH3)2種形式存在于水體中,主要來源于工業(yè)廢水(如焦化廢水、味精廢水等)以及城市生活污水,部分來自天然水體中蛋白質的分解或在一定條件下亞氮、氮的轉化。NH3是一種無色有刺激性的堿性氣體,易溶干水,水體中的NH3對水生生物有毒性影響,對魚類的致毒劑量為2.1×10-2mg/L,對人體也有一定的危害,可進入體內合成亞化合物,誘發(fā)瘍變。目前,世界各國對水中的氨氮都有嚴格的控制指標。一般采用生物硝化反硝化處理技術來實現廢水脫氨氮,但這種常規(guī)的生化處理技術難以實現氨氮的完全去除,很難使水質達到飲用水標準。與生化處理相比,物化處理脫氨氮技術可以實現氨氮的深度處理,并且操作彈性大、效率高、投資省、占地小。




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我們了解沸石對各種污水的脫氨氮效果很好,那么沸石使用過一段時間后,已經吸附飽和的沸石可以處理掉了嗎?很多客戶致電詢過這個問題,在這里我統(tǒng)一講下脫氨氮后的沸石的再生方法。
沸石脫氨氮后處理掉是非常浪費的,因為沸石屬于吸附材料,將沸石處理過后是可以反復使用的,活性炭可以再生沸石也是可以再生的。
沸石是一種對MH4+具有特殊離子交換和吸附性能的礦物,因此,利用沸石的這一特性可以去除污水中的氨氮,當沸石吸附水體中的銨達到平衡(或達到一定水平)后,就必須考慮沸石的再生,將富集于沸石上的銨離子解析或轉化,恢復沸石對銨離子的吸附能力。沸石濾料常用的再生方法是化學(NaOH、NaCL和烘干或者焙燒)再生法。
1.NaOH再生:將吸附飽和的沸石用3-5%的NaOH溶液浸泡4小時以上后撈出,對沸石進行反沖洗即可(也可沖洗后再烘干或焙燒),再生后的沸石濾料其吸附能力和離子交換能力不僅沒有降低還有所提高,再生后的沸石其氨氮去除率正常情況下可達96%左右。
2.NaCL再生:將吸附飽和的沸石用6-8%的NaOH溶液浸泡4小時以上后撈出,對沸石進行反沖洗即可(也可沖洗后再烘干或焙燒),再生后的沸石濾料其吸附能力和離子交換能力不僅沒有降低還有所提高,再生后的沸石其氨氮去除率正常情況下可達94%左右。
3.NaHCO3和充氧生物再生:因為NH4+被氧化成NO3-,因此再生液可循環(huán)使用,在兩個階段末期均要進行反沖洗,再生階段排出的反沖洗水富含NO3-,可排入農田或反硝化池中,該再生方法可使沸石濾料的氨氮去除率達到95%左右。




氨氮在水中以離子態(tài)NH4+和分子態(tài)NH3兩種形式存在。
沸石具有不飽和性,在水中主要吸附部分陽離子以達平衡。
沸石去除氨氮的原理為:
   ①兩種形式的氨氮自溶液本體向沸石表面遷移,部分分子態(tài)的氨氮在顆粒外表面動態(tài)吸附平衡;
  
    ②顆粒外表面流體界面膜內的傳質;
  
    ③顆粒內的擴散和分子態(tài)的氨氮在孔隙內的動態(tài)吸附平衡;
  
    ④離子態(tài)的氨氮在孔隙表面上的動態(tài)離子交換過程平衡;
  
    ⑤交換后的離子向溶液本體擴散。



活性炭具有良好的吸附機能和不亂的化學性質,是一種常用的吸附劑?;钚蕴繉够瘡U水COD的去除率可達98.5%。但活性炭再生系統(tǒng)操縱難度大,裝置運行費高,在焦化廢水處理中未得到

推廣使用。
         針對活性炭吸附法操縱本錢高的題目,可采用粉煤灰和自然多孔礦物。以礦物、廢渣等為吸附劑深度處理焦化廢水具有本錢低廉、以廢治廢的特點。粉煤灰是燃煤電廠粉煤燃燒排放的廢

棄物,其主要組分為A1203,Si02,CaO,Fe203(占總量的90%左右)。我國目前每年排放的粉煤灰超過1億噸。從粉煤灰的理化性質來看,粉煤灰去除廢水中的有害物質主要是通過吸附,但在一定

前提下,也有一定的絮凝沉淀和過濾作用。
        自然多孔礦物內部孔結構的形式多樣,有沸石、硅藻土等。將多孔礦物與焦化廢水混合或讓廢水通過礦物濾床,焦化廢水中的有機污染物即被吸附在多孔礦物中得以去除。自然多孔礦物具

有分布廣泛、價格低廉、可輪回利用等長處,因此在焦化廢水處理等環(huán)境凈化領域具有非常廣闊的應用遠景。




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