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乌海氨氮去除剂白色固体

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氨氮去除剂是一种为快速解决各类水中氨氮难去除而研发的,对氨氮去除率达90%以上,同时对重金属离子也有一定的去除效果。
针对生化难以处理的废水所研发的功能性药剂,对氨氮的去除率达90%以上;比一般产品高出10倍之多;
5~6分钟左右即可完成反应过程,氨氮迅速达标排放,相比其它的氨氮去除剂,具有添加量少,去除功效更大的优点,有效降低废水吨处理成本,易于添加和使用,具有良好的操作性;还具有脱色、降低COD等辅助功能;
适用于中、低浓度的电镀、线路板、印染、皮革、食品、制药工艺等各类工业废水处理。

氨氮去除剂使用方法5大步骤
1、测定:用分光光度计直接检测原水的氨氮值,原水浓度过高,稀释了十倍后检测得出数值是0.22,所以原水氨氮浓度值应为0.22*100=22mg/L;
2、称量:称取0.2g的氨氮去除剂;
3、加药:先将称取的0.2g的氨氮去除剂加入1000ml废水中;再用玻璃棒搅拌6-10分钟,让药剂充分反应;
4、检测:检测及加药实验的全过程;
5、测量:加药后,测定废水中残余的氨氮值。

零价铁运用于污水去除氨氮除磷工艺
铁是活泼金属,电极电位为-0.440 V 具有强还原能力因此具有一定氧化性的污染物在理论上都 能被还原降解。 Fe2+也具有还原性 E0 Fe3+/Fe2+ 为 -0.771 V ,因而当水中有氧化剂存在时 Fe2+可进一 步氧化成 Fe3+ 。 液相中 Fe0 的化学还原是一个多步骤的化学腐蚀过程。 在 Fe0-H2O 体系中零价铁为电子供体污染物为电子受体金属被腐蚀,提供电子,污染物被还原。
零价铁脱氮过程多符合准动力学模型也有的过程既不符合动力学也不符合二级动力学模型。 在反应产物的探讨中大部分学者认为零价铁脱氮反应的产物为氨氮也有根据氮素平衡推测生成了少量氮气。根据 J. F. Devlin 等的研究 2 个反应的吉布斯自由能不同证明在单纯的零价铁脱氮反应中氨氮的生成反应比氮气更容易发生。
学者普遍认为反应过程为耗氢过程 pH 会升高。混合强度、酸度、零价铁浓度、初始硝氮浓度等通过对表面反应的质量速率转移限制而影响脱氮效率。表面吸附和氧化还原反应是零价铁去除NO3--N的主要机理。

氨氮去除剂怎么使用?需不需要设备艾克氨氮去除剂,别名氨氮超标去除剂、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有机污染物无机化,有效的降低有机污染物的含量。既可单使用,也可以与常用的无机、有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,无需增加设备,操作方便,有效的解决了氨氮处理长期不稳定的难题。

氨氮超标解决措施
1、改善水力停留时间:生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反应时间。至少应在8h以上。 
2、改变pH:尽量控制生物硝化系统的混合液pH大于7.0,因为硝化细菌对pH反应很敏感,在pH为8~9的范围内,其生物活性强,当pH9.6时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止;
3、改变温度:冬季时污水处理厂特别是北方地区的污水处理厂出水氨氮超标的现象较为明显因为硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当污水温度低于5℃时,其生理活动会完全停止。 
4、投加环瑞氨氮去除剂:无需改变原有工艺流程,可直接投加,操作简单方便,药剂主要是通过强氧化作用,分解水中的氨氮。加药后不会产生沉淀物,分解物也不会重新结合。环瑞氨氮去除剂具有投加量少,对氨氮的去除率髙,处理结果稳定,不会产生二次污染。同时还有脱色、降低COD等辅助功能。
加强废水处理的内部管理与维护,在进行工业废水的处理时,其废水处理机构的内部管理及水处理设备的维护和水处理剂的投放量也是防止废水处理出水氨氮超标的重要举措之一。工业废水处理机构要加大内部的管理,制定与之配套的水处理方案,增大对排放废水的监测力度并及时对进水进行规律性的抽样检测,以为后续的水处理方案和应急处理提供必要的参考和依据。

针对中、低浓度氨氮可采用的方法:
1、离子交换法
离子交换法是指以离子交换剂上可交换离子与液相离子间发生交换
的分离水中有害离子方法。离子交换是一个可逆过程,其推动力靠离子间的浓度差和交换剂上功能基对离子的亲和能力。对于氨氮废水一般采用天然沸石作为离子交换剂,其利用天然沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换达到脱氮目的。

2.生物硝化与反硝化
生物硝化和反硝化是利用专性的好氧硝化菌和兼性反硝化菌的联合作用,将水中的氨氮转化为氮气方法。此法是应用广泛的脱氮方式,但是氨氮的氧化过程中需要大量的氧气,所以曝气的费用成为该法的主要开支,为了减少曝气负荷,出现了将氨氮氧化至亚硝酸盐氮即进行反硝化的短程硝化反硝化,其不仅可以减少曝气负荷而且可以节省在反硝化过程中所需的碳源。

2、化学法:可直接投加可降低氨氮浓度的环瑞氨氮去除剂;环氨氮去除剂是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。使用方便,无需增加设备,去除率可达95%以上。

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