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FFC連接器

快速去除污水中總氮的方法

發布日期:2022-04-17 點擊率:61

快速去除污水中總氮的方法

    總氮,簡稱為TN,水中的總氮含量是衡量水質的重要指標之一。總氮的定義是水中各種形態的無機和有機氮的總量,包括NO3-、NO2-和NH4+等無機氮和蛋白質、氨基酸和有機胺等有機氮,以每升水含氮毫克數計算,常被用來表示水體受營養物質污染的程度。



尿素


硝酸鈉


一、總氮污染來源

水體中的氮主要來自生物體的代謝和fu敗以及工業廢水、生活污水的排放、氮肥的流失等。污水中的氮有4種形態,即有機氮、氨氮、亞硝酸氮(少量)和硝酸鹽氮(硝化過程的最終產物),典型污水中總氮含量約為40~50mg/L。水體中有過量氮會造成富營養化,使水質惡化,影響水生生物的生長與繁殖。

凱氏氮

凱氏氮是指以基耶達(Kjeldahl)法測得的含氮量,它包括氨氮和在此條件下能轉化為銨鹽而被測定的有機氮化合物。此類有機氮化合物主要有蛋白質、氨基酸、肽、胨、核酸、尿素 以及合成的氮為負三價形態的有機氮化合物,但不包括疊氮化合物,硝基化合物等。在水處理領域,一般認為:

01

總氮=總凱氏氮+硝氮+亞硝氮

02

凱氏氮=有機氮+氨氮

二、總氮的危害

1、造成水體的富營養化:當水體中的總氮含量過高時,促進藻類植物的過度繁殖;2、消耗水體中的氧氣:藻類的大量繁殖,消耗水中大量的溶解氧,使水體中溶解氧含量急劇下降;

富營養化

Eutrophication





3、增加總氮處理的難度:

一般生物處理法中,由于水體的富營養化,大量藻類和水生微生物的繁殖使濾池堵塞,破壞其正常運行;

4、對人體及生物有毒害作用:水體中的氨可轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,對人體具有潛在威脅。

三、如何有效的處理水中的氨氮和硝酸鹽氮:

除氨氮樹脂T-42

一、產品介紹

氨氮在水中以游離氨和銨根離子的形式存在,根據一水合氨與銨根的平衡關系可知,利用離子交換工藝除氨氮時pH值盡量在偏酸性(pH值6左右)環境更佳。

隨著環保形勢越來越嚴,對于總氮的深度處理也越來越嚴,因為地域性限制,有些污水(如:垃圾滲濾液DTRO膜產水)或者凈水(如:蒸發冷凝水)的處理需達到地表三類或者地表四類水質,在此情況我司T-42H特種除氨氮樹脂應運而生,對于中低濃度(500mg/l以內)的氨氮的深度去除以及濃度氨氮(500-5000mg/l)的濃縮回收利用方面具有較好的出水和極大的優勢。

二、產品優勢

1、處理精度,氨氮含量可以做到0.02ppm以匣

2、交換容量大,大實際交換容量可達30-40g/l;

3、化肥行業氨氮濃縮蒸發回收更具優勢,樹脂濃縮倍數大;

4、RO膜及DTRO膜后氨氮達標的保障措施;

5、蒸發冷凝水氨氮深度處理的佳選擇(在投資成本、運行成本、占地面積等等方面綜合考慮為佳工藝)。

三、使用場景

垃圾滲濾液DTRO膜后產水氨氮深度處理;

垃圾滲濾液RO膜后產水氨氮深度處理;

蒸發冷凝水氨氮深度處理;

煤礦礦井水總氮深度處理;

電池電子行業氨氮深度處理;

生活污水氨氮深度處理;

水產養殖水氨氮深度處理;

化工廢水氨氮深度處理;

養殖廢水氨氮深度處理;

如需了解更多詳細信息,可添+(wwj20160326)溝通

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除硝酸鹽樹脂A-62MP

一、產品資料
     使用常規的離子交換樹脂處理含硫酸鹽水中的硝酸鹽是困難的。因為樹脂幾乎交換了水中的大部分的硫酸鹽后,才與水中的硝酸鹽交換。也就是說,硫酸鹽的存在會降低樹脂對硝酸鹽的去除能力。采用Tulsimer ?A-62MP除硝酸鹽樹脂優先交換硝酸鹽,對硝酸鹽的交換容量不受水中硫酸鹽的影響。
在樹脂官能團NR3+中的N原子周圍增加碳源子數目可以提樹脂對硝酸鹽的選擇性,Tulsimer ?A-62MP除硝酸鹽樹脂對肖酸鹽的選擇性順序依次為:HCO3-<Cl-<SO42-<NO3-
當樹脂上NR3+中的氮原子周圍的甲基變為乙基時,樹脂對硝酸鹽與硫酸鹽的選擇性系數KSN從100增加到1000。

二、產品優勢

1、除硝酸鹽樹脂處理精度,各類廢水中總氮含量可做到1ppm,穩定達標地表三;

2、吸附量大,對于硝酸鹽(以N計)的飽和吸附容量能夠達到10g/l以上;

3、樹脂優先交換硝酸鹽,對肖酸鹽的交換容量不受水中硫酸鹽含量的影響;

4、是食品材料,可以用于飲用水、地下水、礦泉水等硝酸鹽氮的深度去除;

5、能對低濃度廢水進行深度處理,濃縮比,解決低濃度廢水處理難題;

6、模塊組件形式,自動化程度,操作簡單。

快速去除污水中總氮的方法

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