




废水脱氨----------洁海瑞泉膜技术(天津)有限公司(以下简称洁海瑞泉公司)是***从事资源化处理工业废水/废气的高科技型技术企业,公司建有3000平米产研基地,目前拥有20余项特种膜分离技术的自主发明专利,致力于将现有成熟的新一代膜分离技术及设备大规模应用推广,为化工、石化、氯碱、纯碱、制药、钢铁、冶金、热电、海水淡化及资源综合利用等行业的节能减排提供***的、成套的解决方案,力求达到节能增益、变废为宝、内循环、(趋)零排放的三重效果。
生物脱氮法是城市污水与工业废水常用的方法之一,主要利用微生物在厌氧、缺氧、好氧等生化处理过程的作用下,使水中氨氮物质转化为氮气,但生物脱氮法对废水水质要求较高,不适合低有机物、高浓度、高盐分、难降解的工业废水的脱氮;吹脱法及汽提法均是将废水PH值调节至碱性时,离子态铵转化为分子态氨,使氨氮从液相转移到气相。该法常用于高浓度氨氮废水的处理。但在实际操作时存在处理效率低,高气水比吹脱造成处理成本高,容易造成二次污染等现象;折点加氯法与离子交换法只适用于处理低浓度氨氮废水,采用离子交换法处理高浓度的氨氮废水,会因树脂再生频繁而造成操作困难、运行费用高,其树脂再生液为高浓度氨氮废水,仍需要进一步处理;化学沉淀法主要是利用废水中的氨氮与磷酸根及馍离子生成磷酸氨馍(鸟粪石)沉淀,再将沉淀滤除,从而去除废水中的氨氮。此法可以处理各种浓度的氨氮废水,但亦存在处理成本高、脱除效率低,处理设施操作维护不便,磷酸铵镁纯度低,处理困难等缺点。
印染行业是典型的高耗水产业每年需消耗近亿吨的工艺用软化水。印染废水来源及污染物成分十分复杂,具有水质变化大、有机物含量高、色度高(主要为有色染料)等特点,直接排放对人类健康和生存环境带来极大危害,同时造成水资源的浪费。随着和社会对环境保护要求的日益重视和对可持续发展的要求,传统的处理方法已越来越难以满足生产和环保的要求。
印染废水主要含有染料、料浆、染色助剂及纤维杂质、油剂、酸、碱及无机盐等,成分复杂且排放量大,色度高、碱度大、PH较高,生物难降解物多及多变化,被公认为是超难治理的主要***废水之一。
许多有机化合物都不直接显着地吸收微波,但可使用某种激烈吸收微波的“敏化剂”把微波能传给这些物质进而诱发化学反响〔21〕。这些“敏化剂”大都是一些吸收微波才能很强的物质,如铁磁性金属及其化合物、活性炭等。微波诱导催化技能(MIOP)的原理就是微波首要效果于含某种“敏化剂”的固体催化剂或其载体,因为其表面点位与微波能的激烈彼此效果,微波能被转变为热能,然后使某些表面点位挑选性地被很快加热至很高的温度(1 400 ℃),构成“热门”。即便反响物不被微波直接加热,但当它们与“热门”触摸时就可能被诱导发作化学催化反响。
为了进一步缩短微波辐照时刻、下降能耗,在微波处理高浓度氨氮废水的研讨中,微波诱导催化技能遭到更多的注重。