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酒泉市電解二氧化氯發生器環保設備
氨氮、廢、水處理一直是化工環保科研的重要課題之一。在氮素污染物的控制中,國內外主要采用生物脫氮技術,研究的熱點集中在如何改進傳統的硝化一反硝化工藝。尤其是高氨氮、低碳源廢水,急需解決反硝化過程中碳源不足、總氮去除率不高等問題,從而為高濃度氨氮廢水的高效生物脫氮提供可行的途徑。
1高氨氮、低碳源廢水的來源
(1 )焦 化 廢水。焦化廢水中含有高濃度的氨氮和難降解的有機物,進人生化裝置的污水中COD一般在1200一1300 mg/L, BOD5/COD為0.3一0.4,氨氮質量濃度一般為200一700 mg/L(31.經過生化處理后的外排水中COD 均在250 -400mg幾,難以達到國家規定的排放標準,氨氮除作為營養鹽消耗外,幾乎不被去除。
(2 )味 精 廢水。味精生產過程中使用大量的液氨,使排放廢水中的氨氮超標。離子交換提取*后排出的*母液,COD為35-65 g幾,經硅藻土吸附、聚合硫酸鋁混凝處理后,COD仍高達20一30 g/L,氨氮質量濃度在5一6 g/L左右[410
(3) 垃 圾 滲濾液。垃圾滲濾液的成分相當復雜,不僅含有高濃度的有機物,而且還含有高濃度的氨氮、堿和重金屬等。在垃圾填埋初期,垃圾滲濾液的可生化性較好,BOD5/COD達0.7左右。但隨著垃圾填埋時間的延長,垃圾滲濾液的COD降低(5.10 mg/L),其中生物難降解的成分增加,可生化性下降,BOD5 /C OD較低(0.1——0.3);同時氨氮質量濃度增加,高達1——2 g/L,C與N質量比小于3(51.
(4) 化 肥 廢水。化肥廢水中氨氮質量濃度為500一700m g/L,部分高達1一2g /L,C OD為400一500 mg/L,C與N質量比很低[丁。
(5) 煤 氣廢水。煤氣在洗滌、冷卻、凈化過程中,會產生大量成分復雜的廢水,廢水中COD及氨氮濃度較高,COD為1200一1400m g/L,B ODS為400 - 500 mg/L,氨氮質量濃度為20()一250 mg,/L,C與N質量比約為2L7 3
(6 )養 殖 廢水厭氧消化液。豬場廢水經過厭氧處理后,COD為1000 -v 1500 mg/1,,由于大部分可降解的有機物在厭氧處理階段被去除,厭氧消化液的BOD5/C OD降為0.19,可生化性很差。同時厭氧處理階段對氨氮不但沒有去除,反而使其有所上升,氨氮質量濃度高達700-800m g/L,C 與N質量比僅為0.2——0.3['],
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