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。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。
水中的氨氮,大多以氨离子(NH4+)和游离氨(NH3)保持平衡的状态而存在。其平衡关系式如下:
式(1)受pH 值的影响,当pH值高时,平衡向右移动,氨氮去除剂游离氨的比例较大,当pH 值为11 左右时,游离氨大致占90%。
由式(2)可以看出,pH 值是影响游离氨在水中百分率的主要因素之一。另外,温度也会影响反应式(1)的平衡,温度升高,平衡向右移动。表(一)列出了不同条件下氨氮的离解率的计算值。表中数据表明,当pH值大于10 时,离解率在80%以上,当pH 值达11时,离解率高达98%且受温度的影响甚微。
影响氨气从水中向大气转移的因素有两个:一是水气界面处的表面张力;二是界面处的氨浓度差表面张力小,气态氨释放量就。如果形成水滴,气态氨转移量的增加将会很小。因此,反复形成水滴有助于氨的吹脱。
典型的折点加氯曲线
折点加氯法处理后的出水在排放**般需要用活性碳或二氧化硫进行反氯化,以去除水中残留的氯。1mg残留氯大约需要0.9~1.0mg的二氧化硫。在反氯化时会产生氢离子,但由此引起的pH值下降一般可以忽略。对于氨氮浓度低(小于50mg/L)的废水来说,用这种方法较为经济。但有时出水突发性**标,所以作为临时应急使用,也是可以的。
既然折点加氯法成本这么贵,那咱平时用的时候就一定要限度的发挥作用,不嫩浪费,所以啦,做做实验确定下参数,还是非常有必要的,
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水和大气中氨氮的浓度差是气态氨转移的动力。为使水滴周围环境中的氨氮浓度小,必须将空气快速循环,用含低浓度气态氨的空气搅动水滴,有助于加快氨的释放。
对确定的废水量而言,增大气体量,传质推动力相应增大,有利于氨氮吹脱去除。但气量太大,气速过高,将影响废水沿填料正常下流甚至不能流下,即引起液泛现象。因此,对一定废水量,小液气比受液泛气速控制;但是进水量较小时,会消耗大量的能源,所以一般氨氮吹脱工艺将气液比控制在3000左右。