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注:沸石处理氨氮不会很听话的按照我们的想法进行处理,比如需要将氨氮含量80左右处理到10的排放标准,沸石并不会刚好把氨氮降到10个左右就停止吸附交换,一般情况下会将氨氮处理到5个左右,然后随着处理量的增加和处理时间变长,处理后的氨氮含量也会慢慢升高,使用沸石数量越少,处理时间越短,所以计算沸石滤料用量时,这些一定要考虑进去。5.再生周期:由于沸石滤料可以多次再生,再生后的沸石滤料处理效果不次于原沸石滤料,所以请不要将吸附饱和后的沸石滤料弃掉。反冲洗时间的长短也是决定费事用量的一个重要参考,例如计算出 的水处理量所需沸石为1吨左右,而计划中每次的再生周期为7天,那么按照再生周期计算,所需沸石滤料的数量应为8吨左右。
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活性炭具有良好的吸附机能和不乱的化学性质,是一种常用的吸附剂。活性炭对焦化废水COD的去除率可达98.5%。但活性炭再生系统操纵难度大,装置运行费高,在焦化废水处理中未得到
推广使用。
针对活性炭吸附法操纵本钱高的题目,可采用粉煤灰和自然多孔矿物。以矿物、废渣等为吸附剂深度处理焦化废水具有本钱低廉、以废治废的特点。粉煤灰是燃煤电厂粉煤燃烧排放的废
弃物,其主要组分为A1203,Si02,CaO,Fe203(占总量的90%左右)。我国目前每年排放的粉煤灰超过1亿吨。从粉煤灰的理化性质来看,粉煤灰去除废水中的有害物质主要是通过吸附,但在一定
前提下,也有一定的絮凝沉淀和过滤作用。
自然多孔矿物内部孔结构的形式多样,有沸石、硅藻土等。将多孔矿物与焦化废水混合或让废水通过矿物滤床,焦化废水中的有机污染物即被吸附在多孔矿物中得以去除。自然多孔矿物具
有分布广泛、价格低廉、可轮回利用等长处,因此在焦化废水处理等环境净化领域具有非常广阔的应用远景。
我们利用沸石对氨氮的强选择换,联合生物作用处理焦化废水,取得较好的实验结果。试验方法如下。以A-A-O工艺为基础投加沸石进行强化生物脱氮处理焦化废水,其工艺流程如图1-1所示。以A-A-O工艺为基础,向好氧生物池中投加沸石,新添加的沸石粉和回流污泥中再生后的沸石粉一起对进水中的氨氮进行吸附,随着沸石粉和生活污泥一起进入好氧生物池,使得硝化菌在沸石粉表面将氮离子氧化成为亚盐氮和盐氮,这样原先吸附了氮离子的沸石粉得到再生,继续对污水中氮离子进行离子交换吸附,而沸石粉内部受传至效率影响,溶解氧浓度很低,消化作用产生的亚盐氮和盐氮被反硝化细菌还原,达到终的氮去除。如工艺是在活性污泥法活SBR工艺的基础上开发。