污水处理技术的作用及其研究

污水中的氮主要以有机氮化物和氨氮形式存在。传统的活性污泥法能将有机氮化物转化为氨氮,却不能有效去除之,常用的一些去除氨氮的方法如气提法、阴离子交换树脂法、生化法都因设备复杂、成本高、除氨效果不理想难以有效解决这个问题。由于沸石对氨氮较高的选择性,可被应用于这一领域1沸石去除氨氮机理沸石

污水处理技术的作用及其研究
污水中的氮主要以有机氮化物和氨氮形式存在。传统的活性污泥法能将有机氮化物转化为氨氮,却不能有效去除之,常用的一些去除氨氮的方法如气提法、阴离子交换树脂法、生化法都因设备复杂、成本高、除氨效果不理想难以有效解决这个问题。由于沸石对氨氮较高的选择性,可被应用于这一领域1沸石去除氨氮机理沸石是一种呈架状结构的多孔性含水铝硅酸盐矿物的总称。利用沸石的吸附与离子交换作用可以除氨,其去除水中氨氮以及再生过程的机理可用如下反应式表示:除氨过程:Z―Na再生过程:Z―NH其中,Z代表沸石骨架。

对于高度及粒径相同的活化沸石,降低滤速可以提高去除率,但滤速太低,需要设备庞大,产水量小,不经济。而滤速过高,氨氮的去除率会下降。因此,在实际运行工艺中要根据具体情况选择适当滤速,建议滤速接触时间进水NH出水NH去除率通水量兰州铁道学院学报(自然科学版)3.4粒径对除氨效果的影响选取不同粒径的沸石分别装入三根内径相同的玻璃柱,装填高度均为1.0m,控制滤速为3.5m/h,进行除氨试验,所得结果见表6.从表中数据可以看出,10~20目的沸石除氨效果较好。因为,粒径小的沸石比表面积大,可使吸附接触面积增大,但粒径过小易使滤床堵塞,水头损失升高而降低除氨能力;粒径太大,去除率偏低。因此,沸石粒径的选取要根据不同的水质来确定,建议滤料粒径选为粒径/目粒径进水氨浓度平均去除率3.5沸石中生物相对除氨效果的影响当出水氨氮浓度接近进水浓度时,对柱体进行反冲洗,取反冲洗水进行生物相观察。在显微镜下可以观察到活的原生动物,说明在运行一段时间后,柱中有生物膜生长。由于微生物对氨氮的降解作用,使氨氮的去除率在运行中期有升高的趋势,到运行后期由于沸石吸附量的饱和及生物膜的老化,去除率就会下降,此时就需及时进行反冲洗和再生。

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