总氮的组成:有机氮、硝氮、亚硝氮和氨氮。
一般使用生物法去除,生物脱氮原理,是把可生物降解的有机氮先由氨化菌作用生成氨氮,氨氮再由硝化菌和亚硝化菌的共同作用下生成硝氮或者亚硝氮(一般情况下均视为硝氮,亚硝氮含量很低),硝氮再由反硝化菌作用生成氮气。当然生物菌的分解调节是相当苛刻的,例如:ph、温度、浓度、盐度、重金属含量及浓度、碳源等都是影响生物活性的因素,如果温度过低可能会导致生物停止活动,盐度、重金属过高导致生物死亡,过低会促进生物的生命活动,所以生物降解的困难度相对较高。
对于无法生物降解的有机氮,可先通过氧化的方法,例如氧化、臭氧氧化、次氯酸盐氧化等,将有机氮,氧化成二氧化碳、水和氨氮,再通过进一步的化学或者生物反应将其变成氮气。对于氨氮去除的方法有很多,比如生物法、沉淀法和吹脱法等,沉淀法可实现氨氮的回收利用,吹脱法效率虽然过高但是会造成空气污染(二次污染)等
对于硝氮和亚硝氮而言,就是总氮中比较难以去除的因子了,一般利用hdn工艺,原理为生物脱氮,因为生物脱氮的生存环境控制相对较为困难的,但是hdn让生物充分的发挥本能,达到去除率高,废水处理费用少,占地面积小,污泥小等优点,更重要的是根据水质的不同,选择不同的方法处理废水,拥有类别为:hdn-gs高浓度硝氮的高效脱氮、hdn-ls低浓度的硝氮高效脱氮、hdn-ft毒性大的硝氮废水的高效脱氮等
tulsimera-62mp树脂去除硝酸盐的原理
采用对硝酸盐有优先选择性的树脂可以较好地解决这个问题。这种树脂优先交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐的影响。科海思tulsimera-62mp除硝酸盐特种树脂,这种官能团经过修饰处理的树脂优先选择性吸附硝酸盐,且对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸根含量的影响,处理精度高,交换容量大。
tulsimera-62mp树脂参数
型式 大孔强碱性阴离子交换树脂(食品)
官能团 i 型季胺官能基
处理精度 0.1mg/l
再生药剂 氯化钠(10%左右浓度)
再生剂用量 1bv-2bv
再生流速 2bv/h
再生时间 30-60分钟
反洗用水 纯水/软水/自来水
反洗流速 5-10bv/h
反洗时间 30分钟
tulsimera-62mp树脂的优势
1、处理精度高,硝态氮(亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)可做到1ppm以下,稳定到地表三类,是提标改造类项目的优质选择工艺;
2、吸附量大,对于硝酸盐(以n计)的饱和吸附容量能够达到10g/l以上;
3、树脂优先交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐含量的影响;
4、食品级材料,可用于饮用水、地下水、矿泉水、矿井水、废水等硝酸盐氮的深度去除;
5、模块组件形式,自动化程度高,操作简单。
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tulsion® t-42h 是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢h+/钠na+均粒阳离子交换树脂,适用于中低浓度氨氮去除,也可适用于其他浓度氨氮去除系统。tulsion® t-42h 强酸型阳离子交换树脂,是一款具有较高的交换容量,同时拥有 的物理及化学稳定品质。可以应用于高浓度氨氮废水处理中,出水氨氮可达到0.1ppm以下。
tulsion® t-42h 其均匀的颗粒直径,具有传统的离子交换树脂无法取代的优势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质。
除氨氮树脂含有的磺酸基(—so3h)的酸性基团,在水中易电离出h+离子,水中含有的nh4+离子与除氨氮树脂电离出的h+进行离子交换,使得溶液中的阳离子nh4+被转移到树脂上,而树脂上的h+交换到水中。
当氨氮在废水中呈nh4+阳离子形态存在时,含磺酸基(-s03h)的除氨氮树脂,对水中nh4+分离具有 ,其反应如下:
rs03h + nh4+ → rs03nh4 + h+
除氨氮树脂吸附饱和之后的再生原理
随着树脂官能团上的h+与水中nh4+的不断交换,当树脂吸附饱和之后,使用5%的hcl溶液进行再生;此时,再生液中的h+与树脂官能基团上吸附的nh4+进行离子交换。使树脂恢复交换容量。其反应如下:
rs03nh4 + h+→ rs03h + nh4+
交换势随离子浓度的增加而增大。高浓度的h+离子甚至可以把nh4+离子置换下来,这就是除氨氮树脂的再生原理
重要参数
官能团 核子级磺酸基
处理精度 0.02ppm以下
吸附容量 30-40g/l(2.0meq/ml)
ph值条件 0-14(偏酸性更佳)
耐受温度 120℃(大)
再生药剂 5%盐酸/硫酸
再生流速 4bv/h
再生时间 30分钟(少)
反洗用水 纯水/软水/自来水
反洗流速 5-10bv/h
反洗时间 30分钟
树脂去除氨氮的优势
(1)吸附 ,氨氮出水可以将至1ppm以下;
(2)运行成本极低,吨水运行成本小于0.1元;
(3)占用面积小,仅需要树脂罐体的配置就能满足树脂系统的使用;
(4)使用寿命长,3-5年的使用寿命;
(5)投资成本小,树脂系统造价占蒸发器造价的比例极低,性价比。