废水中氨氮处理2015-05-30 上午 10时14分16秒 星期六 氨氮废水成分复杂,可生化性较差,去除方法主要以折点氯化法和吹脱法等常规物化脱氮技术和生物脱氮为主,其中物化脱氮存在二次污染、处理成本较高等问题,而低碳氮比条件下,生物脱氮难以较好地实现对氮的去除。电化学氧化法因具有运行成本低、效率高、**次污染、设备简单等特点,兼具氧化、气浮、絮凝、杀菌等作用已越来越多地用于含氨氮废水的处理。
废水中氨氮的电化学氧化过程包括直接氧化和间接氧化。直接氧化是指氨氮在较板上失去电子,较终转化成N2去除;而间接氧化主要通过电解过程中产生的羟基自由基、过氧化氢、活性氯(Cl2、HOCl和OCl-)和过硫酸根等强氧化剂氧化氨氮并较终将其去除。褚衍洋等采用Ti/TiO2-RuO2-IrO2电极考察了氨氮的直接电化学氧化及其在两种液相电解质体系下(存在氯离子与否)的氧化效果,发现不存在氯离子时NH4+-N的电化学氧化可被忽略,但游离态氨氮(NH3-N)在约1.25 V 阳极电位下可发生直接氧化;当电解质中存在氯离子时,有效氯的生成使氨氮的氧化效率显著提高,在碱性体系下氨氮的去除包括间接电化学氧化和直接电化学氧化,但以前者为主。朱艳等采用自制PbO2粉末多孔电极处理氨氮废水,发现投加氯离子能显著提高氨氮的电化学氧化速率;氯离子存在条件下,氨氮的去除主要靠电催化过程产生的强氧化性·OH、HClO的作用,厦门滤芯除尘器,其去除率随初始pH 的增大而增大。
在常用的电极材料中,掺硼金刚石(BDD)薄膜电极是一种具有众多优良特征的新型阳极材料,其强度高、耐磨损、导热性良好、耐腐蚀性强,并具有电化学反应中的高析氧电位、低背景电流、良好的化学稳定性等,引起人们的广泛关注。BDD电极可用于处理氨氮废水,主要是因为BDD电极电势窗口很宽,高达3.5 V以上,具有很高的析氧电位,除能在电极表面直接氧化降解氨氮外,龙岩滤芯除尘器,还可通过电极表面催化产生的大量强氧化性自由基间接氧化分解氨氮。
城市地下污水处理厂的现状及问题
1.1现状据统计,北京、上海、天津等发达城市的污水处理问题得到了有效处理,但相关技术有待完善。同时,诸多欠发达的城市污水处理厂并未充分发挥其功能,起到污水处理的作用。甚至我国诸多城市未建立相应的污水处理厂。
1.2存在的问题1)处理能力总体偏低,且地方分布不均匀。近几年,滤芯除尘器,我国在污水处理方面存在一定的问题,整体发展水平仍处于偏低状态。与诸多发达国家相比,我国城市污水处理厂的处理能力不高,且分布不均匀。发达城市具有较完整的污水处理系统,然而诸多不发达城市的污水处理问题难以得到有效解决。2)污水处理技术、设备落后。诸多城市对污水处理问题未引起足够的重视,导致减少对污水处理问题的资金投入,使得城市污水处理的相关设备和技术得不到更新,滤芯除尘器,从而降低城市污水处理质量。3)污水再利用率较低。由于技术和设备的落后,诸多污水未进行再利用,导致大量水资源的浪费。