首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
粉末状沸石去除微污染水中氨氮的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
为改善水质,该文研究和探讨了活化粉末沸石作为水处理药剂,用于去除水中的氨氮。试验结果表明:活化粉末沸石去除水中氨氮的效果与投加量、吸附时间、pH、温度以及有机物等影响因素有关。  相似文献   

2.
采用超声强化NaCl对天然沸石进行改性,考察了改性沸石对氨氮的吸附去除特性。结果表明,在超声功率为560 W、改性时间为40 min、NaCl浓度为0.8 mol/L的条件下制备的改性沸石对氨氮的去除效果最佳;在氨氮初始浓度为10 mg/L、改性沸石投加量为5 g/L的条件下,吸附40 min后改性沸石对氨氮的去除率可达到86.9%,120 min后达到吸附平衡,此时对氨氮的去除率为91.11%,相比天然沸石提高了86.3%;准二级反应动力学模型可以较好地描述改性沸石的吸附行为,R2=0.991;改性沸石对氨氮的吸附符合Langmuir模型(R2=0.961 2),其最大吸附量可达到12.56 mg/g。  相似文献   

3.
通过静态试验比较了不同产地粉末状沸石去除水中低浓度氨氮的性能。结果表明,不同产地粉末状沸石对氨氮的吸附性能差别较大,按吸附容量由高到低依次为:缙云沸石≈阜新沸石〉信阳沸石〉赤峰沸石;不同产地的粉末状沸石对氨氮的去除率达到最大时的pH值不同,缙云沸石和阜新沸石在pH值为6时对氨氮的去除率最高,信阳沸石和赤峰沸石则在pH值分别为8和10时最高。对沸石吸附前、后水中离子浓度的测定结果表明,沸石吸附氨氮不会增加水中有害离子的浓度,用于对饮用水的处理是可行的。  相似文献   

4.
为解决低温水中氨氮难去除的问题,将新菌种——哈尔滨不动细菌HITLi 7~T(占总菌量的80%)和专利菌种、菌剂构建低温除氨氮的优势菌群,形成生物增强活性炭工艺(BEAC),并前置臭氧(O_3)氧化,后置紫外/氯耦合(UV/Cl),构成O_3-BEAC-UV/Cl新工艺,并在4种工况下运行,确定该工艺的最佳运行条件,分析其对消毒副产物的控制情况。结果表明,投加O_3可以提高水中可生物降解有机物(BDOC)的量,提高BEAC工艺对氨氮的去除率。当臭氧投加量为1~2mg/L,氯氮比为3~4,紫外光强为15 m W/cm~2时,O_3-BEAC-UV/Cl工艺可在0~1℃条件下将原水中1~2 mg/L的氨氮去除至0.2~0.3 mg/L,且消毒副产物生成量极低,满足《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的要求。  相似文献   

5.
为解决北方地区某水厂低温水中氨氮去除难的问题,在现场开展了两级臭氧/生物增强活性炭工艺(O_3/BEAC)去除氨氮的中试研究。利用含一株能去除低温水中氨氮的新菌种HITLi7~T构成的优势功能复合菌剂,构建了生物增强活性炭(BEAC),分别考察了进水氨氮浓度、两级臭氧投加量、BEAC滤柱滤速及其反冲洗方式对该工艺去除氨氮效能的影响,并确定了最佳工艺运行参数。结果表明,随着进水氨氮浓度的变化,O_3/BEAC工艺对氨氮的去除率始终比O_3/BAC工艺高;当原水温度为0~2℃、氨氮为1.5 mg/L时,BEAC滤柱滤速为4.47 m/h,一级臭氧投加量为2 mg/L、二级臭氧投加量为1 mg/L,采用单独水洗10 min、水洗强度为8 L/(m~2·s)的反冲洗方式,可使O_3/BEAC工艺的氨氮去除效能达到最佳。  相似文献   

6.
研究了用三氯化铁改性的沸石在水中的除氟性能 ,对使用条件及除氟机理进行了研究。并对洗脱、再生后的吸附剂进行了再吸附实验。结果表明 ,该吸附剂对含氟水中的氟具有吸附容量高、速度快、选择性高、易洗脱再生的特性。多次洗脱再生后的吸附剂可重复使用 ,吸附剂性能稳定 ,机械强度高。该 F-吸附剂的静态饱和吸附容量可达 2 6.5 7mg/g。  相似文献   

7.
本研究通过模拟实际水厂运行的状况,比较了折点加氯法和投加沸石粉去除水源水中的氨氮的效果。研究发现,投加2g/L沸石粉能将氨氮浓度从2.35mg/L降低至1.08mg/L,但继续投加沸石粉无法进一步去除氨氮;相比较而言,折点加氯法是水厂用来去除氨氮比较合适的方案,效果上更具有优势和经济性,它能够将氨氮浓度降低至0.5mg/L,并且亚硝酸盐的去除几乎达到100%,当pH值为7.6时,折点加氯法能够取得最好的氨氮去除效果。  相似文献   

8.
考察了沸石对氨氮的吸附性能和影响因素,结果表明:适宜的沸石种类和粒径能快速吸附水中的氨氮,吸附时间越长,去除率越大,但吸附时间达到10 min以后,吸附速率明显减缓;水体越接近中性,氨氮去除效果越好;电导率也会影响沸石吸附氨氮的性能。  相似文献   

9.
沸石去除废水中氨氮及其再生   总被引:29,自引:0,他引:29  
沸石对NH4^ 具有较高的选择性,可有效去除废水中的氨氮。综述了沸石的结构特征,去除氨氮的影响因素,沸石的生物再生及其工艺,并提出了今后的研究方向。  相似文献   

10.
分别用沸石柱及沸石微生物柱处理生活污水中的氨氮,并研究沸石质量、pH值、吸附时间对沸石去除氨氮的影响.研究表明:沸石投加量越大,氨氮去除效果越好,沸石的吸附容量越小;pH值对氨氮的去除影响较大,pH在8附近时氨氮去除效果最好;随时间的延长能增加沸石对氨氮的去除.对于进水氨氮为60.34mg/L的生活污水,沸石柱去除效率最低可达77.43%,沸石微生物柱的去除效率最低可达87.32%.  相似文献   

11.
在静态条件下研究了改性沸石对氨氮的吸附特性,考察了不同条件下改性沸石对含氨氮废水的处理能力。结果表明:热改性温度为500℃、pH值为7、改性沸石加入量为30g/L、吸附时间120min条件下,改性沸石对氨氮的去除率可达95%以上。  相似文献   

12.
活性无烟煤是一种新型滤料,既具有普通滤料的过滤功能,又具备活性炭的特点。研究了活性无烟煤过滤去除氨氮的效能,并与石英砂、无烟煤和活性炭进行了对比。结果表明,四种滤料对浊度的去除率达90%以上,出水浊度均小于0.2 NTU;活性无烟煤和活性炭过滤出水氨氮浓度0.3 mg/L,其去除率平均为94%,石英砂和无烟煤过滤对氨氮的转化不彻底,导致出水亚硝酸盐氮浓度比进水高出0.58 mg/L;活性无烟煤和活性炭对TOC的平均去除率分别为33.4%和38.3%,对UV254的平均去除率分别为43.6%和50.5%。活性无烟煤作为一种新型滤料在生物活性滤池改造领域具有独特优势。  相似文献   

13.
生物沸石滤池去除微污染水源水中氨氮的挂膜启动   总被引:3,自引:0,他引:3  
胥红  邓慧萍 《供水技术》2009,3(5):10-13
对沸石滤料生物滤池处理微污染水源水中低浓度氨氮的挂膜启动性能进行了研究。试验结果表明,挂膜过程可以根据氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮浓度的变化分为三个阶段:初期沸石发挥本身对铵离子的吸附交换性能,氨氮去除率达88%以上;中期开始出现生物硝化作用,亚硝酸盐积累明显,硝酸盐出水浓度不稳定,氨氮去除率稳定,但下降至65%左右;后期硝化反应稳定进行,亚硝酸盐迅速转化为硝酸盐,氨氮去除率稳定在60%以上。生物沸石滤池挂膜同时应考察亚硝酸盐氮、硝酸盐氮浓度变化,在出水亚硝酸氮明显积累后又稳定降低,且硝酸盐氮稳定积累时方可认为挂膜成功。进出水pH值的变化可以指示硝化反应的进行程度和生物膜形成阶段。  相似文献   

14.
沸石去除地下水中氨氮及其再生试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用沸石柱直接过滤氨氮超标地下水,考察了滤速和原水氨氮浓度对沸石柱运行效果的影响及再生流速和再生方式对再生效果的影响,以探求简单、经济、可行的去除地下水中氨氮的工艺。结果表明,滤速越低、进水氨氮浓度越小,则沸石柱的有效运行时间越长,累计合格产水量越大;再生流速对再生效果有较大影响,再生流速为10m/h时的综合再生效果最佳;逆流再生的效果略好于顺流再生的,但差异不大;沸石具有较好的重复利用性能。  相似文献   

15.
固定化包埋硝化菌去除源水中氨氮研究   总被引:8,自引:3,他引:8  
采用固定化包埋技术将硝化菌包埋在半透性聚合物内,并利用内循环流化床生物反应器(包埋颗粒的体积填充率为10%)进行了处理低浓度氨氮人工配水的连续流试验,同时借助扫描电子显微镜对包埋硝化菌菌群的分布进行了分析。结果表明,在水温为20~30℃、DO为3~4mg/L的条件下,当进水NH4+-N为10~15 mg/L、HRT为30 m in时,对NH4+-N的去除率>90%;当进水NH4+-N<10 mg/L、HRT为27 m in时,出水NH4+-N和NO2--N浓度都稳定在0.25 mg/L以下,且出水pH值维持在7.2~7.3,NH4+-N去除负荷达256.1 mg/(L.h)。颗粒的呼吸活性从驯化阶段的319.4 mg/(L.h)增至高效段的1 170.9 mg/(L.h)。  相似文献   

16.
氯化钠改性沸石吸附水中苯酚的研究   总被引:26,自引:0,他引:26  
在pH为5 ̄7的条件下,经氯化钠改性后的钠型沸石对水中的苯酚有较强的吸附能力,该吸附剂市备工艺简单、价格低廉,可用于微污染含酚水的处理。  相似文献   

17.
以砷为目标污染物,北江水为本底,采用KMnO_4-FeSO_4(PPC)氧化混凝方法去除水中砷,通过烧杯实验和移动式水质应急实验平台优化工艺参数。该方法投加混凝剂量少,产生污泥量少,絮体沉降性能好,对滤池负荷增加小,便于操作,无需增加构筑物,经济可行;而且有较宽的pH适应范围,处理后出水各水质指标达标等优点。实验结果:当KMnO_4和FeSO_4投加量分别为0.01mmol/L和0.025mmol/L时,去除率最高达到98.9%,最佳pH范围6~8。处理后出水pH基本能稳定在7.5左右,浊度1NTU,而且出水中铁0.3mg/L、锰0.1 mg/L。  相似文献   

18.
瓷珠曝气生物滤池去除源水中氨氮研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用以瓷珠为填料的曝气生物滤池(BAF)预处理某高氨氮源水,结果表明,在气水比为1∶1、滤速为5. 5m/h、水温>10℃的条件下,当进水氨氮<5mg/L时BAF对氨氮的去除率为70% ~90%,反应器中存在一定的亚硝酸氮积累;反冲洗周期对氨氮的去除率有较大影响。  相似文献   

19.
微波强化NaCl改性沸石的除氨氮效果研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为改善天然沸石对水中氨氮的去除效果,采用微波强化NaCl活化对沸石进行改性,考察了微波加热时间、功率及活化方法的影响.结果表明,微波加热可疏通沸石内部孔道,NaCl活化能改善其离子交换性能;与经NaCl及NaCl+NaOH活化后的改性沸石相比,经89 W微波加热4min后再用饱和NaCl活化后的改性沸石,对氨氮的去除率提高了10%以上;改性沸石对氨氮的吸附速率显著加快,反应30 min时对氨氮的去除率可达80%,饱和吸附容量达到13.5 mg/g,高于天然沸石的吸附容量(10.11 mg/g).  相似文献   

20.
生物膜法去除二级出水中的氨氮   总被引:1,自引:2,他引:1  
采用生物膜法对二级出水进行深度处理,对影响氨氮去除效率的几种因素作了分析。试验结果表明,采用生物膜法可对氨氮进行有效去除,能够满足城市污水回用于电厂循环冷却补充水或人工景观用水对氨氮指标的要求。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号