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含氮物进入水环境的途径主要有自然过程和人类活动两种。
含氮物进入水环境的自然来源和过程主要有降水降尘、市区外径流和生物固氮等。
在水环境中,人类活动也是氮素的重要来源,主要包括未经处理或处理的城市生活和工业废水,各种滤液和地表径流等。
人造化学肥料是水体中养分氮的主要来源,大量未被作物利用的氮素通过农田排泄和地表径流进入地下水和地表水。
伴随着石油、化工、食品、等行业的发展,以及人们生活水平的不断提高,城市生活污水和垃圾渗滤液中的氨氮含量急剧上升。
废水中氨水游离氨的比例
氨气(NH3-N)是以氨态存在于水中的氮。
NH4 和NH3 游离氨均以铵盐(NH4 )的形态存在,且与PH值有一定的相关性。
当PH值较高时,游离氨的含量较大,当PH值较低时,铵盐含量较高,废水中氨水-游离氨的比例也会发生变化。
本发明就是利用氨氮的这一特性,通过加碱提高废水的pH值,将固体氨转化为游离氨,氨氮废水治理方案,然后再用空气吹除游离氨。
但传统的吹脱法将70%的铵转化为游离氨。
即使用二次吹脱法去除氨氮也只能达到90%,达到A/O法再续接的效果,同时传统吹脱法的气水比高达2000:1,氨氮废水治理公司,能耗大,成本高。
1.直接碳化还原法。
直接碳化还原法是获得微细粉末的有效方法,也是从氧化钨中提取钨并直接碳化。
2.机械合金化方法
机械合金化,又称高能球磨,是指在高能球磨下,通过机械驱动力和剪切力,在室温下合成难以用传统方法制备的粉末。
3.等离子法。
目前制备超细粉体的常用方法是等离子体法。
该方法的原料可以使用钨粉或氧化钨粉,但气体选择碳,山东氨氮废水治理,主要是CH4或C2H2气体。
4.气相碳化法。
气相碳化首先获得相应的气相,氨氮废水治理工艺,主要是所需金属元素的气相,然后在一定温度下与相应的气体反应,主要是金属气相与含碳气体反应,发生碳化,生成金属化合物,降温后可得到纳米粉体。
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