水中硝酸根离子氨氮的去除
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氨氮去除原理
氨氮去除的原理是利用一系列化学和生物过程将含氨废水中的氨氮转化为无害物质或使其从水体中脱落。
首先,氨氮可以被化学氧化剂氧化为亚硝酸盐和硝酸盐。
这一过程被称为氨氮硝化。
通常,常见的氨氮硝化方法是通过添加氧化剂如次氯酸钠或过氧化氢来触发氨氮的氧化反应。
接下来,亚硝酸盐可以进一步被氧化为硝酸盐,这个过程被称为亚硝酸盐硝化。
常见的亚硝酸盐硝化方法是利用硝化细菌进行微生物硝化作用,这些细菌能够将亚硝酸盐氧化为硝酸盐。
除了氧化,氨氮还可以通过生物过程进行去除。
其中一种常见的方法是利用硝化细菌和反硝化细菌的共同作用。
硝化细菌将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,并将其释放到水中。
反硝化细菌然后会利用硝酸盐作为电子受体进行反硝化作用,将硝酸盐还原为氮气或氮氧化物,从而将氨氮从水体中去除。
此外,还有一些其他的氨氮去除方法,如吸附剂和膜分离技术。
吸附剂可以将氨氮吸附在其表面上,并进行后续处理;膜分离技术则是利用不同孔径大小的膜将水中的氨氮分离出来。
总的来说,氨氮的去除过程可以通过氧化反应、硝化细菌、反硝化细菌以及吸附剂和膜分离技术等多种方式进行。
通过这些方法,可以有效地将水体中的氨氮转化为无害物质或使其从水中去除,以实现废水处理和水环境保护的目的。
氨氮化学去除方法氨氮在水里可有点讨厌呢,不过咱有办法用化学的法子把它去除掉。
一种常见的就是折点加氯法。
简单说呢,就是往有氨氮的水里加氯。
氯和氨氮会发生一系列反应,就像两个小伙伴在水里打打闹闹,最后把氨氮变成氮气跑掉啦。
这个方法效果还不错呢,能把氨氮的浓度降得比较低。
但是呢,加氯可得小心点哦,要是氯加多了,就像调料放多了一样,可能会有残留的氯在水里,这对水的后续使用可能会有点小麻烦。
还有吹脱法也挺有趣的。
这种方法就是利用氨氮在碱性环境下容易变成氨气的特性。
先把水的pH值调高,让氨氮变成氨气,然后像吹泡泡一样,把氨气吹出来。
就像把调皮的氨氮小朋友从水里赶出去。
不过呢,这个方法也有点小问题,吹出来的氨气要是不处理好,那可会有味道,还可能污染空气呢。
化学沉淀法也能去除氨氮哦。
向水里加入一些镁离子和磷酸根离子,它们就会和氨氮一起形成一种沉淀。
这就好比给氨氮找了个小房子,把它关在里面,然后沉淀到水底,这样水里面的氨氮就少啦。
但是呢,这种方法会产生沉淀,要处理这些沉淀也是个小工程呢。
离子交换法也可以来凑凑热闹。
有一种特殊的离子交换树脂,就像一个个小陷阱,氨氮离子会被树脂吸附住,这样就从水里分离出来了。
不过树脂用一段时间就会饱和,就像小陷阱满了一样,得再生或者更换,这也有点小麻烦。
虽然这些化学方法都能去除氨氮,但每种方法都有自己的优缺点。
在实际处理氨氮的时候,得根据具体的情况,像水质怎么样呀,要达到什么处理效果呀,还有成本的考虑之类的,来选择最合适的方法。
就像给不同的小问题找最适合的小妙招一样,这样才能把氨氮这个小麻烦处理得妥妥当当的。
氨氮去除方法氨氮是指水中存在的游离氨和氨离子的总和,它是水体中的一种重要污染物。
氨氮的存在会对水体生态系统造成严重的危害,因此需要采取有效的方法去除水中的氨氮。
下面将介绍几种常见的氨氮去除方法。
一、生物法去除氨氮。
生物法去除氨氮是利用微生物的代谢作用将水中的氨氮转化为无害的物质。
常见的生物法去除氨氮的方法包括生物滤池法、生物接触氧化法和植物净化法等。
其中,生物滤池法是通过将含氨氮的水体通过填充了生物膜的滤材进行过滤,利用滤材上的微生物将氨氮转化为硝态氮和氮气,从而达到去除氨氮的目的。
生物接触氧化法则是将水体与生物膜接触,利用生物膜上的微生物将氨氮氧化为硝态氮。
植物净化法则是利用水生植物吸收水中的氨氮,通过植物的生长代谢将氨氮转化为植物组织中的蛋白质,从而去除水中的氨氮。
二、化学法去除氨氮。
化学法去除氨氮是利用化学药剂将水中的氨氮转化为无害的物质。
常见的化学法去除氨氮的方法包括氧化法和还原法。
氧化法是利用氧化剂将水中的氨氮氧化为硝态氮,常用的氧化剂包括高锰酸钾、臭氧等。
还原法则是利用还原剂将水中的氨氮还原为氮气,常用的还原剂包括亚硫酸氢钠、亚硝酸盐等。
这些化学法可以在一定程度上去除水中的氨氮,但在实际应用中需要考虑到化学药剂的成本和对环境的影响。
三、物理法去除氨氮。
物理法去除氨氮是利用物理手段将水中的氨氮去除。
常见的物理法去除氨氮的方法包括气体吹送法和膜分离法。
气体吹送法是通过向水体中通入气体,利用气体与水中的氨氮发生气-液相传质作用,将氨氮从水中去除。
膜分离法则是利用特定的膜将水中的氨氮分离出来,从而达到去除氨氮的目的。
这些物理法虽然可以去除水中的氨氮,但需要消耗一定的能源和设备投入。
综上所述,生物法、化学法和物理法是目前常见的氨氮去除方法。
在实际应用中,可以根据水体的特性和氨氮浓度选择合适的去除方法,以达到经济、高效、环保的目的。
同时,氨氮去除过程中需要注意对水体生态系统的影响,避免对环境造成二次污染。
污水处理中的去除硝酸盐和氨氮的技术随着工业化和城市化的不断推进,污水处理变得尤为重要。
污水中的硝酸盐和氨氮是两种常见的污染物,对环境和人类健康造成严重影响。
因此,研发和应用去除硝酸盐和氨氮的技术成为了污水处理工程的重中之重。
一、去除硝酸盐的技术1. 生物处理法生物处理法是目前应用最广泛的硝酸盐去除技术之一。
该技术利用厌氧细菌将硝酸盐通过还原作用转化为氮气,进而实现硝酸盐的去除。
厌氧生物反应器、厌氧-好氧工艺以及硝酸盐假性硝化法等都属于生物处理法的一种。
生物处理法具有运行成本低、效果稳定等优点,因此在污水处理领域得到广泛应用。
2. 化学处理法化学处理法是去除硝酸盐的另一种常用技术。
其中,常用的化学处理方法包括还原法和吸附法。
还原法主要通过加入还原剂将硝酸盐还原为氨氮或氨酸盐,从而达到去除硝酸盐的目的。
吸附法则是通过在处理过程中加入特定吸附剂,利用吸附剂对硝酸盐具有较强吸附能力,将硝酸盐从污水中吸附出来。
这两种化学处理法都有着高效去除硝酸盐的特点,但由于成本较高,应用范围相对较窄。
二、去除氨氮的技术1. 曝气法曝气法是去除氨氮的常用技术之一。
在曝气池中,通过对水体进行曝气处理,通过气体和水水的接触,使得氨氮逐渐转化为游离态氮,从而实现氨氮的去除。
曝气法具有设备简单、成本较低等优点,并且在生活污水处理中得到广泛应用。
2. 膜分离法膜分离法是一种基于半透膜原理的氨氮去除技术。
该技术通过膜的选择性透过性,将氨氮从污水中分离出来。
常见的膜分离法包括超滤法、反渗透法等。
这类技术具有去除效果好、排放水质高等优势,但由于设备和维护成本较高,仍然需要进一步推广应用。
三、综合应用技术除了上述独立应用的技术,还有一些综合应用技术能够同时去除硝酸盐和氨氮。
比如,生物接触氧化法和生物膜法通过结合生物处理和化学处理的特点,充分发挥各自的优势,实现了同时去除硝酸盐和氨氮的效果。
这类综合应用技术在硝酸盐和氨氮去除领域具有较大的应用潜力。
污水处理中的去除无机氮和氨氮的技术污水处理是保护环境和人类健康的重要措施之一。
其中,去除无机氮和氨氮是污水处理过程中的关键步骤。
本文将介绍一些常用的去除无机氮和氨氮的技术。
一、生化法生化法是污水处理中去除无机氮和氨氮的常见方法之一。
这种方法利用微生物的作用,将无机氮和氨氮转化成氮气释放到大气中。
在生化法中,常用的技术有氨氧化作用和硝化反应。
1. 氨氧化作用氨氧化作用是通过将氨氮转化为亚硝酸盐氮。
这种过程是由氨氧化细菌完成的,这些细菌可以将氨氮氧化为亚硝酸盐氮。
氨氧化作用一般在好氧条件下进行,即氧气充足时。
氨氧化过程可以通过调节溶解氧浓度、温度、pH值等参数来优化。
2. 硝化反应硝化反应是将亚硝酸盐氮进一步氧化为硝酸盐氮的过程。
硝化作用是由硝化细菌完成的,这些细菌可以将亚硝酸盐氮氧化为硝酸盐氮。
硝化反应同样在好氧条件下进行,溶解氧浓度和温度是控制硝化反应的重要因素。
二、物理化学法除了生化法,物理化学法也是去除无机氮和氨氮的常用技术。
这些方法依靠物理或化学的原理来分离和去除污水中的无机氮和氨氮成分。
1. 沉淀沉淀是利用重力将污水中的固体颗粒物沉淀下来的过程。
根据无机氮和氨氮的性质,可以选择添加化学药剂来促进沉淀效果。
常见的沉淀剂包括铁盐、铝盐等。
沉淀除去了大部分无机氮和氨氮,但并不能完全去除。
2. 吸附吸附是利用吸附剂将污水中的无机氮和氨氮吸附到吸附剂表面的过程。
常见的吸附剂包括活性炭、分子筛等。
吸附作用是通过吸附剂的表面化学性质来实现的。
吸附剂具有大比表面积和高吸附能力,可以有效地去除无机氮和氨氮。
3. 气浮气浮是通过向污水中注入气体,形成气泡,将无机氮和氨氮带到水面上而分离出去的过程。
气浮技术适用于液体中悬浮物质颗粒比较小且浓度较低的情况。
总结污水处理中的去除无机氮和氨氮技术有生化法和物理化学法两大类。
生化法依靠微生物的作用来氧化和转化氮物质,而物理化学法则是通过物理和化学原理将无机氮和氨氮分离和去除。
去氨氮的方法去氨氮是指将水中的氨氮物质去除或降低至一定标准以下的处理过程。
氨氮是指水中存在的氨和游离氨离子所组成的总氨含量。
水中的氨氮来自于生物废水、工业废水、农业污染等多种来源,其高浓度会对水体生态环境和人体健康造成严重影响,因此,进行去氨氮处理对于水质的净化和保护具有重要意义。
一、去氨氮的常用方法1. 生物法:利用生物活性污泥中的硝化细菌和反硝化细菌来实现氨氮的转化和去除。
生物法常常采用好氧硝化-厌氧反硝化工艺,通过好氧条件下将氨氮氧化为亚硝酸盐,再在厌氧条件下将亚硝酸盐还原为氮气释放出去,从而达到去氨氮的目的。
2. 化学法:利用化学反应将氨氮与其他物质结合形成不溶于水的物质,从而去除水中的氨氮。
常用的化学法包括氯化法、硫酸法、氧化法等。
其中,氯化法是常用的氨氮去除方法之一,通过向水中加入氯化铁等化学药剂,使氨氮与氯离子结合生成氯胺,进而去除氨氮。
3. 吸附法:利用吸附剂对水中的氨氮进行吸附,从而去除氨氮。
常用的吸附剂有活性炭、离子交换树脂等。
吸附法具有操作简单、效果显著等优点,尤其适用于氨氮浓度较低的水体处理。
4. 膜法:利用特殊的膜材料对水中的氨氮进行分离和去除。
常见的膜法包括微滤膜、超滤膜、反渗透膜等。
膜法去除氨氮的原理是通过膜的选择性通透性使氨氮分离出去,从而实现去氨氮的效果。
5. 光催化法:利用光催化剂吸收光能,在光照下产生活性氧化物,通过氧化作用将水中的氨氮转化为无害物质。
光催化法具有反应速度快、无二次污染等优点,是一种环保高效的氨氮去除方法。
二、去氨氮方法的选择和应用在实际应用中,选择合适的去氨氮方法需要综合考虑水源质量、水体特性、处理要求以及经济成本等因素。
1. 生物法适用于氨氮浓度较高的废水处理,尤其适用于生活污水处理厂和工业废水处理厂。
2. 化学法适用于氨氮浓度较低的废水处理,常用于农业废水处理和地下水处理。
3. 吸附法适用于氨氮浓度较低的水体处理,如湖泊、河流等。
4. 膜法适用于氨氮浓度较低的水体处理,尤其适用于饮用水处理和工业废水处理。
污水处理中的高效去除氨氮和硝酸盐的方法研究随着城市的快速发展和人类活动的增加,污水处理问题变得越来越紧迫。
其中,氨氮和硝酸盐是污水中常见的污染物,对环境和人类健康带来严重影响。
因此,研究高效去除氨氮和硝酸盐的方法成为了污水处理领域中的重要课题。
本文将探讨几种常见的方法,以期找到高效去除氨氮和硝酸盐的途径。
一、生物法生物法是一种常见且有效的处理污水中氨氮和硝酸盐的方法。
通过利用微生物的作用,将污水中的氨氮和硝酸盐转化为无害物质。
常见的生物法处理方式主要包括曝气法、厌氧法和生物接触氧化法。
曝气法是一种常见的氨氮处理方法,通过将废水曝气,促使氨氮与氧发生反应,并转化为无害的硝酸盐。
厌氧法则是将废水在无氧条件下进行处理,使废水中的硝酸盐还原为氨氮,达到减少氨氮的目的。
生物接触氧化法则是利用接触氧化池中的微生物,将氨氮和硝酸盐降解为氮气和水。
二、物理化学法物理化学法是另一种常见的去除氨氮和硝酸盐的方法。
该方法通过物理或化学的手段将氨氮和硝酸盐从污水中分离出来。
常见的物理化学法处理方式主要包括离子交换法、吸附法和膜分离法。
离子交换法利用沉降性差异,通过置换的方式将废水中的氨氮和硝酸盐与其他无害离子进行交换,从而达到去除的效果。
吸附法则是利用吸附剂将废水中的氨氮和硝酸盐吸附,并将其分离出来。
膜分离法则是通过压力差或浓度差,将废水中的氨氮和硝酸盐从膜的一侧传递到另一侧,实现二者的分离。
三、国内外研究案例近年来,国内外研究者对氨氮和硝酸盐的高效去除方法进行了广泛的研究。
例如,某研究团队提出了一种基于电化学技术和生物法相结合的处理方式,利用电化学反应将氨氮转化为氮气,并通过生物法去除硝酸盐。
另外,也有研究者提出了一种基于纳米颗粒的吸附法,利用纳米颗粒的吸附能力将废水中的氨氮和硝酸盐吸附,并实现高效去除。
总结综上所述,污水处理中的高效去除氨氮和硝酸盐的方法有生物法和物理化学法两大类。
生物法通过利用微生物作用将污水中的氨氮和硝酸盐转化为无害物质。
硝酸根离子的去除方法
硝酸根离子的去除方法主要有以下几种:
1. 沉淀法:可以通过加入适量的银离子(如硝酸银)来沉淀掉硝酸根离子,生成难溶的沉淀物(如硝酸银的沉淀物是白色的硝酸银),然后通过过滤或离心可以将沉淀物从溶液中分离出来,达到去除硝酸根离子的目的。
2. 离子交换法:可以使用具有选择吸附性能的离子交换树脂。
当含硝酸根离子的溶液通过离子交换树脂床时,硝酸根离子被树脂表面上的其他离子(如氯离子)吸附下来,实现硝酸根离子的去除。
3. 膜过滤法:可以使用具有拦截作用的膜来过滤掉溶液中的硝酸根离子,常用的膜过滤器有反渗透膜和离子交换膜。
通过膜过滤,溶液中的硝酸根离子被截留在膜上,而纯净的溶液则通过膜孔透过,从而实现去除硝酸根离子的目的。
需要注意的是,不同的去除方法适用于不同的场景和条件,具体选择哪种方法应根据实际情况综合考虑。
总氮简称为TN,水中它的含量是衡量水质的重要指标之一。
它的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量,包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,常被用来表示水体受营养物质污染的程度。
这时如果要把污水正常的排放到河道中去,是需要对其进行去除的,那具体的方法是什么呢?具体的去除方法一般分为三个步骤:1、氨氮的去除含氨氮废水目前市场上技术已经非常成熟,一般通过以下几种办法去除。
第一,折点加氯氧化法,通过加入次氯酸钠或者漂白粉进行氧化,将氨氮转化为氮气释放,目前市场上常见的氨氮去除剂基本以漂白粉为主。
其反应方程式如下所示:2NH2Cl + HClO →N2↑+3H++3Cl- +H2O第二,利用微生物硝化和反硝化去除废水中的氨氮,其原理是硝化菌和反硝化菌的联合作用,将水中氨氮转化为氮气以达到脱氮目的。
首先通过硝化细菌和亚硝化细菌将氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,然后再进行反硝化,将硝酸盐转化为氮气。
其反应原理图如下所示:2NH3+3O2→HNO2+H2O+能量(亚硝化作用)2HNO2+O2→2HNO3+能量(硝化作用)2、有机氮的去除生物法,氮化合物在生物作用下可实现向氮气的转化:化学法,通过氧化使氮化合物直接从有机氮、氨氮直接转化为氮气:生物法成本较低,效果稳定,但工艺复杂,操作困难,且占地面积较大,运行时间较长;化学法省去中间转化步骤,更快速直接,但成本较高,折点加氯法控制难度大,效果不稳定。
3、硝态氮的去除主要是指硝酸根离子,目前有采用离子交换、膜渗透、吸附以及生物脱氮的方法。
其中离子交换法、膜渗透法以及吸附法都只是硝酸根离子的浓缩与转移,无法真正去除总氮,浓缩以后的硝酸根废液需要进一步处理。
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去除水中氨氮的方法
水中的氨氮可通过以下几种方法去除:
1. 曝气法:曝气是指通过增加水中的空气接触面积,使氨氮分子从水中挥发出来的方法。
可以通过机械曝气、自然曝气或者通过增加曝气设备来实现。
这种方法适用于氨氮含量较低的水体,通过氨氮的挥发来实现去除。
2. 活性炭吸附法:活性炭具有很大的比表面积,可以吸附氨氮等有机物质。
可以将活性炭放置在水中,使水经过活性炭床层,从而吸附水中的氨氮。
活性炭可以通过再生来回收利用。
3. 植物吸收法:植物吸收是指利用植物根系吸附水中的氨氮,实现氨氮去除的方法。
通常采用适合水生环境的水生植物,如芦苇、菖蒲等来进行植物吸收。
这些植物的根系可以吸附水中的氨氮,同时植物通过光合作用产生的氧气可以促进水体中氨氮的分解。
4. 化学沉淀法:化学沉淀是指通过添加化学试剂,使水中的氨氮与试剂发生反应,生成沉淀物从而去除氨氮。
常用的试剂包括氢氧化钙、氢氧化钠等。
这种方法适用于氨氮含量较高的水体。
5. 膜分离法:膜分离是一种利用半透膜的特性,实现氨氮从水中的分离的方法。
通过合适的膜材料,可以实现氨氮的选择性转移,从而实现氨氮的去除。
常用的
膜分离技术包括逆渗透、超滤等。
6. 生物处理法:利用生物处理方法可以将水中的氨氮通过微生物的代谢作用转化为无毒或较低毒性的物质。
传统的生物处理方法包括活性污泥法、微生物固定化等,这种方法适用于氨氮含量较高的水体。
以上是常见的几种去除水中氨氮的方法,不同的方法适用于不同的水质和处理要求,可以根据实际情况选择合适的处理方法进行水处理。
精心整理
废水中的氮常以合氮有机物、氨、硝酸盐及亚硝酸盐等形式存在。
生物处理把大多
水中硝酸盐的脱除
1物理化学法
(1)膜分离法
膜分离法包括反渗透和电渗析两种。
反渗透膜对硝酸根无选择性,但各种离子的脱除率与其价数成正比。
常用的反渗透膜主要是醋酸酯膜,也可使用聚胺酯膜和其它复合膜。
反渗透在除去硝酸盐的同时也将除去其它的无机盐,因此反渗透法将降低出水的矿化度。
为延长反渗透膜的使用寿命,反渗透法须对进水进行预处理以减少矿物质、有机物、水中其它悬浮物在膜上的沉积结垢以及污染物、pH值波动对膜的伤害。
电渗析使用半透膜可选择性地脱除离子。
与传统的电渗析相比,可逆电
水,
(2)
用。
择性是
是CARIX
床中,用二氧碳再生树脂。
由于无须用盐再生树脂,因而减少了废水中盐的含量,所用的二氧化碳也可重复使用。
但CARIX的工艺复杂,管理困难,并且由于碳酸是弱酸,树脂再生后只恢复5%~10%的总交换容量。
离子交换法的另一种改进工艺是硝酸根选择性树脂,该工艺可以不受被处理水中硫酸盐的影响,从而降低了树脂再生的频度,同时也减少了高含盐废水的排放量。
但这种树脂的交换容量较低[22]。
离子交换工艺适合于中小城市使用,目前国外已有多座离子交换脱氮厂投入运行。
离子交换工艺对原水中的硫酸根离子、氯离子以及水中的有机物比较敏感,同时使出水中氯离子浓度升高、pH 值降低,对管道有腐蚀作用,因而要对出水进行后续处理。
离子交换工艺的最大缺点是产生浓缩废盐
水。
在沿海城市废水可直接排入大海[17]。
2生物反硝化法
在缺氧的情况下,兼性厌氧菌首选硝酸根进行其呼吸作用,将NO-3还原为
N2:NO-3+6H++5e-=1/2N2(g)+3H2O异养菌和自养菌可分别通过上述过程将有机物和无机物氧化,从而
获得所需的能量。
可用作异氧菌反硝化的有机物种类很多,在饮用水处理中常用的有甲醇、乙醇、醋酸、蔗糖等,其中尤以前三者为多。
完成反硝化所需的碳氮比(mg/mg):甲醇0.93、乙醇1.05、醋酸1.32,但在实际应用中都要求基质过量。
硝酸盐氮还原为氮气的过程包括以下几个步骤:NO-3→NO-2→NO→
微球菌
,
(某些
下降。
试验中出现了两个难克服的问题,一是地下水中的亚硝酸盐的浓度从0升高到0.17mg/L,二是出现了堵塞的现象,后者尤为棘手。
试验者的最终结论是地下生物反硝化有一定的潜力,但实际应用的前景决定于如何克服水井堵塞的问题。
同年在前捷克进行的砂砾水体的试验则没有出现堵塞的现象,所用基质为乙醇,硝酸盐的脱除率平均达到97%。
出水中亚硝酸盐氮的浓度介于0.02~0.3mg/L。
在加药期间,出水中反硝化菌的数目从原先的1.3E+3个/L增加到1.8E+5个/L。
一种更为复杂的“雏菊”式系统名为Nitredox,由外圈井和内圈井组成,以甲醇为基质,在外圈井中进行反硝化,而在内圈井中
进行脱气(氮气)和复氧。
通过氧化还原电位控制内外圈水井的运行。
这项技术在澳地利一砂砾层水
体的应用取得了成功。
系统中包括16个外圈井和8个内圈井,出水量为215m3/h,硝酸盐氮从22.6g/L降低到5.7g/L,亚硝酸盐氮的含量低于0.01mg/L。
在正确操作时,没有出现堵塞现象。
一种将地面生物反硝化与原位生物反硝化的结合起来的试验颇有新意。
该工艺包括地面堆式反应器和地下系统两部分。
地面堆式反应器内充填以切碎的麦桔杆、磷酸钙、灰沙,以麦桔杆为反硝化的基质。
当停留时间为2h时,脱氮率达到100%。
地面反应器的出水通过围绕中心取水井布置的渗滤坑进入地下,利用其中的残留有机物继续进行地下反硝化,同时进行二次处理。
经过一个多月的运行,中心取水井中的硝酸盐氮从14mg/L降低到12mg/L,亚硝酸盐氮从0升高到0.02mg/L,出水中没有有机物残留。
运行中出
低。
,出水可
(实
基体每天可处理560kgNO3-[24]。
另一种电化学生物反应器工艺的基本原理是:通过一段时间的培养,使反硝化菌在反应器的阴极上生长;阳极使用碳材料;在直流电的作用下,阴极产生氢为细菌利用,使水中的硝酸盐氮还原;阳极发生氧化反应,碳被氧化成二氧化碳,既可供细菌作合成生物质的碳源,又可缓冲体系的pH值。
该装置在长期运行中,硝酸盐氮的脱除率大于98%[17]。
3化学反硝化
利用化学反硝化也能脱氮。
在碱性条件下可以发生下列还原反应:
NO3+8Fe(OH)2+6H2O→NH3+8Fe(OH)3+OH-
试验结果表明,在铜催化下,Fe∶NO-3为15∶1。
该工艺产生大量的含铁污泥,并且需要通过充气来去除产生的氨氮,但费用太高。
1991年Murphy描述了使用铝粉的化学反硝化[25]。
氨氮是主要的产物(占60%~90%),可通过充气法去除。
脱硝的最佳pH值是10.25。
基本原理如下:3NO-3+2Al+3H2O→3NO-2+2Al(OH)3
NO-2+2Al+5H2O→NH3+2Al(OH)3+OH-
2NO-2+2Al+4H2O→N2+2Al(OH)3+2OH-
该工艺适合用石灰软化水的水厂使用。
在这种场合,pH通常被调到9.1以上,因而反硝化所需调节pH。