水处理是一个需多环节协调的产业链条,因水质不同,处理方案也不同,公司在多年的销售服务中发现,一些中小型企业的水处理需要一站式的技术咨询和服务。但许多环保公司对某一领域非常精通,对水处理企业的管家式全系统服务需求,又缺少技术储备与技术支持,急需一个交流分享,合作共赢的机会和平台。
氨氮去除剂氨氮**标浓度的区分: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**污染物的降解效率,从而导致处理出水难以达到要求。
氨氮去除剂特色:氯化法处理率高,作用安稳,不受温度影响。
「技术实现步骤摘要】
一种氨氮去除剂及其制备方法
本**技术属于污水处理
,具体涉及一种氨氮去除剂及其制备方法。
技术介绍
氮在废水中以分子态氮、**态氮、氨态氮、硝态氮、亚硝态氮以及硫和等多种形式存在,而氨氮是主要的存在形式之一。氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。动物性**物的含氮量一般较植物性**物为高。同时,人畜粪便中含氮**物很不稳定,容易分解成氨。氨氮存在于许多任务业废水中,氨氮排入水体,特别是流动较缓慢的湖泊、海湾,容易引起水中藻类及其他微生物大量繁殖,形成富营养化污染,除了会使自来水处理厂运行困难,造成饮用水的异味外,严重时会使水中溶解氧下降,鱼类大量,甚至会导致湖泊的干涸灭亡。因此,水中氨氮含量增高是指以氨或铵离子形式存在的化合氨。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。2007年太湖爆发的蓝藻污染就是典型的氨氮污染事件。2007年5月16日,梅梁湖水质变黑;22日,小湾里水厂停止供水;25日,贡湖水厂水质尚满足供水要求;28日,贡湖水厂水源地水质严重恶化,水源恶臭,水质发黑,溶解氧下降到0毫克每升,氨氮指标上升到5毫克每升,居民自来水臭味严重。氨氮还使给水消毒和工业循环水杀菌处理过程了用氯量;对某些金属,特别是对铜具有腐蚀性;当污水回用时,再生水中氨氮可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和用水设备,并影响换热效率。目前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、促进裂解、电渗析等处理技术;生物法含藻类养殖、生物硝化、固定化生物技术等处理技术。上述这些氨氮处理方法中比较实用的方法主要有: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(MAP)。折点加氯法反应如下:NH4++1.5HOCl→0.5N2+1.5H2O+2.5H++1.5Cl-在实际处理过程中的处理效果无法达到理论上的处理效果,且当氨氮浓度降低至一定程度时要继续去除氨氮,其药剂投加量会大大增加,处理成本将大大提升,且反应对pH值要求很高,pH控制是折点氯化法的难点;离子交换法的适用范围有限,对进水水质要求较高,且操作复杂,处理难度更大,容易形成二次污染;氨吹脱法是有效的处理高浓度氨氮废水的有效方法,但目前的吹脱技术将氨氮去除至一定程度之后,就难以继续降低氨氮的浓度,始终不可能将氨氮一次性处理达标;生物法主要是利用微生物通过氨化、硝化、反硝化等一系列反应使废水中的氨氮终转化成无害的氮气排放,处理效果较高,但废水中氨氮浓度若过高则不利于生化处理的进行,且实际运行中的生化系统稳定性不高,经常出现不达标的情况,且随着排放标准的提高,生物处理法的处理出水要达到新的排放标准就需要进一步的扩容,为了少量的氨氮去除而进行大量的土建施工及设备配套,在经济上是难以承受的;而化学沉淀法(MAP)对高浓度氨氮的去除效果较好,当氨氮浓度降至每升水几十个毫克时,通过投加药剂是难以继续降低废水中的氨氮浓度。综上所述的处理技术及方法,随着国家将氨氮浓度排放限值由15mg/L提高至8mg/L的要求,这些方法在一定程度上有效处理氨氮废水后的残余氨氮值往往仍然**排放要求,而这部分残余的氨氮浓度往往较少,为了这部分残余的氨氮而加大投资建设深度处理工艺是不经济可行的。而且由于不同废水性质上的差异,我们必须针对不同工业废水的性质,以及它所含的成分进行深入系统的研究,选择和确定处理技术及其工艺。目前,大多数公司的废水在经过初步处理后,氨氮都不会太高,在20~80mg/L左右,要使这部分氨氮降低到10mg/L以下甚至更低,必须加入更的除氨氮药剂进行处理,才能使氨氮达到国家排放标准。中国**CN201510792107.9公开了了一种快速去除氨氮的水处理剂,由下列重量份的组分配制而成:三氯异氰尿酸30~45份、15~25份、固体二氧化氯35~50份。将该水处理剂应用到废水处理中,可以更好地发挥氧化剂间的协同作用,氨氮去除速度快。该方案中的处理剂氨氮去除效率达到94%,然而,每1000毫升污水,需要耗费处理剂30g,用量较大,成本较高,反应效率不够高;处理过程用时**过30分钟,效果不够快捷,并且反应之后水样呈强酸性,不可以直接排放,需要中和处理。鉴于此,开发更、经济、稳定,反应速度快,用量少的氨氮去除剂具有重要的经济价值和社会价值。
技术实现思路
针对现有技术中氨氮去除剂,去除效果不彻底,去除氨氮过程中耗时比较长,或者去除效果受pH影响大,以及使用设备复杂等问题,本**技术提供一种氨氮去除剂,其去除氨氮更彻底,更,反应迅速,使用方法简便且用量少。本**技术提供如下技术方案:一种氨氮去除剂,包括按照重量份数计的以下组分:三氯异氰尿酸17份~27份,氯化钙2份~4份,1.5份~2.5份,碳酸氢钠3份~8份,碳酸钙15份~25份。进一步地,本**技术所述的氨氮去除剂的组分中,还包括按照重量份数计的灰钙粉25份~35份。进一步地,本**技术所述的氨氮去除剂,由以下按照重量份数计的组分组成:三氯异氰尿酸20份~24份,氯化钙2份~4份,1.5份~2.5份,碳酸氢钠4份~6份,碳酸钙18份~22份,灰钙粉8份~12份。进一步地,本**技术所述的氨氮去除剂,由以下按照重量份数计的组分组成:三氯异氰尿酸22份,氯化钙3份,2份,碳酸氢钠5份,碳酸钙20份,灰钙粉10份。本**技术所述的氨氮去除剂主要利用氨氮去除剂中的三氯异氰尿酸在溶液中反应产生ClO-、ClO2、Cl2等氧化剂的强氧化作用将氨氮直接转化为氮气而从水中进行分离。氨氮去除剂中的主要成分为三氯异氰尿酸,其在水中不断的产生强氧化剂对氨氮进行处理,强氧化剂在促进成分的催化作用下,不断地对氨氮进行氧化,使得氨氮终转化为氮气。碳酸钙属于剂,可以吸附反应过程中产生的Cl-,促进反应向正方向,即产生ClO2的方向进行,产生氧化剂增多,从而加速氧化剂对氨氮的氧化去除作用。灰钙粉属于成分,主要作用是对水体中的硫化物进行降解,具有除硫。此外,碳酸钙和灰钙粉还可以加速固体产物的沉降、吸附固体污染物,提高净化效果。碳酸氢钠主要是用于调节药剂的酸碱性,使废水中氨氮的离子态与分子态处于有利于氧化的分配状态;还具有分散作用。氯化钙和的主要作用是使得氨氮去除剂在密封保存过程中不潮解,保证氨氮去除剂有效成分的稳定,防止氨氮去除剂在运输存储过程中发生变质。此外,还具有一定的螯合作用,促进固化产物沉降。通过添加成分碳酸氢钠、碳酸钙、灰钙粉、氯化钙和的共同作用,使得氨氮去除剂的效率得到较大的提升,在同样的三氯异氰尿酸使用量时,去除氨氮效率更好,效果更好;在同样的去除氨氮效果时,只需要三分之一的主氧化剂三氯异氰尿酸即可,降低了药剂使用量。另一方面,本**技术还提供了所述的氨氮去除剂的制备方法,其包含以下步骤:(1)称取配方量的碳酸钙,投入固体搅拌机中,设定温度为80℃,开始搅拌;(2)称取配方量的灰钙粉,投入上述搅拌机中,搅拌至均匀;(3)称取配方量的三氯异氰尿酸,投入上述搅拌机中,搅拌至均匀本文档来自技高网...
「技术保护点】
一种氨氮去除剂,包括按照重量份数计的以下组分:三氯异氰尿酸17份~27份,氯化钙2份~4份,1.5份~2.5份,碳酸氢钠3份~8份,碳酸钙15份~25份。
「技术特征摘要】
1.一种氨氮去除剂,包括按照重量份数计的以下组分:三氯异氰尿酸17份~27份,氯化钙2份~4份,1.5份~2.5份,碳酸氢钠3份~8份,碳酸钙15份~25份。2.根据要求1所述的氨氮去除剂,其特征在于,还包括按照重量份数计的灰钙粉25份~35份。3.根据要求2所述的氨氮去除剂,其特征在于,由以下按照重量份数计的组分组成:三氯异氰尿酸20份~24份,氯化钙2份~4份,1.5份~2.5份,碳酸氢钠4份~6份,碳酸钙18份~22份,灰钙粉8份~12份。4.根据要求3所述的氨氮去除剂,其特征在于,由以下按照重量份数计的组分组成:三氯异氰尿酸22份,氯化钙3份,2份,碳酸氢钠5份,碳酸钙20份,灰钙粉10份。
其实这时如果浓度方面不高,氨氮的处理可以选择用化学法。化学法(投加氨氮去除剂)这种方法只需直接在末端投加药剂不用改变原有工艺。
氨氮去除剂是什么?作用原理?怎么使用?需不需要增加设备?氨氮问题环瑞来帮您!环瑞小编给您解答一下哈˜
一、定义
环瑞氨氮去除剂,别名氨氮**标去除剂、氨氮消除剂、降氨氮药剂、氨氮脱除剂等,它是一种专为解决各行业废水中氨氮去除难题研发的药剂,是一种无机高分子化合物,自身具有催化作用,能够迅速分解水中的氨氮。
二、作用原理
无机高分子化合物与废水中的氨氮产生反应,从而达到清除废水中氨氮的目的。其能够较大幅度降解废水中的氨氮浓度,同时在反应过程中利用其特性使废水中的**污染物无机化,有效的降低**污染物的含量。既可单使用,也可以与常用的无机、**絮凝剂或助凝剂配合使用。废水经处理后水体中的氨氮、化学需氧量均能达到理想的处理效果。应用工艺流程简单,可在原有工厂废水处理装置上直接投放药剂,*增加设备,操作方便,有效的解决了氨氮处理长期不稳定的难题。
三、适用范围及特点
适用于电镀、化工、印染、线路板、皮革、印染等各行业污水氨氮**标治理;反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程;去除效率高,相比其它的除氨氮药剂,具有添加量少,去除大;易于添加和使用,良好的操作性;具有脱色、降低COD等功能;真正的环保药剂,可适用于自来水处理。
3.氨氮去除剂投加量:
由于废水的氨氮值高低不一样,因此投加量会因氨氮高低而不同,废水的投加量建议通过实验确定;并终在使用中进行调整。氨氮去除剂添加量越多,残余氨氮就越少。由于废水中的氨氮值会有所不同,因此投加量也会不同。每个行业的水质都会有不同;选择的药剂及用量相应会有所不同。我们将根据您的水质、工艺流程及实际存在问题为您选择**并
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