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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
废水中的氮、磷给环境带来巨大的压力,采用鸟粪石结晶法可以有效地回收氮、磷。介绍了鸟粪石成核与晶体生长的原理及影响因素,讨论了不同的镁源、溶液过饱和度、镁离子与铵离子与磷酸根物质的量比、溶液pH、杂质离子、反应时间和反应温度对废水中氮、磷去除率和鸟粪石结晶的影响。鸟粪石中富含氮、磷、镁营养元素,且营养元素释放缓慢,是一种优质的缓释生态肥。若市政废水和畜牧业废水中的磷全部通过污水处理厂回收,可有效地缓解磷矿石短缺的问题,实现磷的循环利用。  相似文献   

2.
为了充分利用沼液,采用向沼液中投加MgCl_2·6H_2O和Na_2HPO_4·12H_2O生成磷酸铵镁(鸟粪石)的方法,以回收其中氨氮的同时获得缓释肥鸟粪石。本研究以生活垃圾厌氧处理后排放的沼液为研究对象,研究了pH值与磷氮物质的量比对鸟粪石结晶法回收氨氮的影响,结果表明pH值对氨氮回收率影响不是很明显,当pH值在7.5~10.0之间变化时,氨氮的回收率均大于78.31%。而磷氮物质的量比对沼液中氨氮回收率影响非常显著,随着磷氮物质的量比从0.8升高到1.3,氨氮的回收率也从64.73%提高到91.05%。利用响应曲面对上述两种因素进行优化,确定了鸟粪石结晶法回收氨氮的最佳工艺条件为:pH值为7.5,磷氮物质的量比为1.183,此时氨氮回收率为88.69%。  相似文献   

3.
高含磷制药废水处理试验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
以台州某药业公司高磷废水为研究对象,分别采用CaCl2沉淀法和鸟粪石结晶法对其进行试验研究.探讨了CaCl2投加量和pH值对废水中总磷去除率的影响,并在此基础上研究了pH值、n(N)∶n(P)、n(Mg)∶n(P)对鸟粪石生成的影响.试验结果表明,在水样进水总磷的质量浓度(以P计)为374.50 mg/L,pH值为10...  相似文献   

4.
模拟污水厂富氮磷液水质,以鸟粪石沉淀法进行了氮磷回收试验研究。考察了pH值、反应时间、氨氮浓度、镁盐投加量等因素对氮磷回收效果的影响。结果表明,当只需回收磷时,则仅需外加镁盐即可,最佳反应条件为pH值为10,反应时间为10min,Mg/P摩尔比为1.5:1,在此条件下,磷、氨氮的回收率可分别达到97.93%和10.97%;为了在回收磷后还继续对氨氮进行回收,需同时添加磷盐和镁盐,且应满足Mg/N/P摩尔比为1:1:0.9,此时磷和氨氮的回收率可分别达到95.94%和78.24%;为了获得较高纯度的鸟粪石沉淀产物,污水中的Mg~(2+)的物质的量浓度应至少为Ca~(2+)浓度的2倍。沉淀产物的主要成分是鸟粪石,可以作为肥料施用。  相似文献   

5.
磷资源是一种不可再生资源,磷的循环利用是当前的研究热点。而污水中携带的磷同时又是引起水体富营养化的关键因素之一,需要从污水中去除磷从而达到污水排放标准。污水处理厂是一个潜在的磷资源库,在当前绿色环保可持续发展的运行目标下,污水处理厂开始开发关于磷去除和磷回收相结合的技术。即可实现磷的可持续利用,又可以保护水生态环境。本文综述了当前污水处理中磷去除和磷回收的相关研究进展,包括化学除磷和强化生物除磷,污泥消化及产鸟粪石,以推进污水中磷去除和回收技术的发展。  相似文献   

6.
污水磷回收中磷酸盐沉淀法的影响因素及应用   总被引:14,自引:0,他引:14  
磷是一种不可再生、十分有限的资源,它的回收再利用已成为水处理工业关注的焦点.污水中的磷可以以磷酸盐沉淀的形式回收,其中以鸟粪石和磷酸钙的形式从污水中回收磷被认为是最具有前景的磷回收途径.作者对生成鸟粪石和磷酸钙的主要影响因素及鸟粪石和磷酸钙沉淀法在污水磷回收中的应用作了全面的概述,并对存在的问题作了简要分析.  相似文献   

7.
磷是日益枯竭的战略资源,同时又是造成水体富营养化的关键因素,所以从废水中回收并利用磷不但具有经济效益还具有环境效益。反应器是鸟粪石法回收磷的核心装置,国外在磷回收研究方面已研发了多种反应器,其中有些已用于实践中,并产生了很大的环境与经济效益。但在国内很少有关于磷回收反应器研究方面的详细报道。本文在阐述鸟粪石法回收废水磷原理的基础上,介绍了国内外从废水中回收磷所采用的反应器,包括机械搅拌和空气搅拌的搅拌式反应器,以及气体搅动式和液体搅动式的流化床式反应器,着重介绍各种反应器的结构流程以及研究现状。  相似文献   

8.
采用鸟粪石沉淀法回收高浓度含磷废水中的磷,以MgCl2·6H2O和NH4Cl作为沉淀剂,考察了pH值、搅拌速率、反应时间、沉淀时间、镁磷物质的量之比、氮磷物质的量之比对磷的去除效果及氨氮残留量的影响.结果表明,最优反应条件为:pH=9.5,n(Mg)∶n(N)∶n(P)=1.25∶1.05∶1,搅拌速率为200 r/m...  相似文献   

9.
采用改性粉煤灰对污水处理厂一沉池含磷废水进行净化,考察了pH值、吸附剂用量,反应时间和反应温度对净化过程的影响.通过实验发现改性粉煤灰净化含磷废水过程中适宜的pH值为7.0;磷的净化率随着粉煤灰加入量的增加而逐渐增加,对于质量浓度为3.55 mg/L的一沉池含磷废水,当粉煤灰的投加量为0.1×10-2 g/mL时,磷的...  相似文献   

10.
鸟粪石除磷工艺研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
佟娟  陈银广  顾国维 《化工进展》2007,26(4):526-530
介绍了国内外鸟粪石除磷工艺的研究现状、工艺控制因素及经济实用性,表明了该工艺可以在高效去除污水中磷的同时生成鸟粪石(磷酸氨镁,MAP)——一种优质肥料,同时对今后该工艺的发展前景与研究的方向提出展望。  相似文献   

11.
磷酸铵镁沉淀法去除与回收废水中氮磷的应用研究进展   总被引:18,自引:0,他引:18  
采用磷酸铵镁沉淀法处理含氮磷的废水,具有氮磷去除率高,反应速度快的优点;同时,回收氮磷生成的磷酸铵镁是一种缓释肥,具有良好的经济效益。系统论述了磷酸铵镁沉淀法回收氮磷的基本原理、影响因素、应用现状以及技术经济,并探讨了该技术在今后的研究发展趋势。  相似文献   

12.
磷酸铵镁沉淀法回收污水中磷的反应条件优化   总被引:6,自引:3,他引:3  
用磷酸铵镁沉淀法(MAP)进行污水处理厂污泥脱水上清液等含磷废水的处理是目前最具有前景的实现除磷及磷回收途径之一。模拟污水厂富磷液水质,以MAP法进行了可溶性磷回收试验研究。通过正交试验确定了MAP沉淀反应影响因素的次序依次是:pH值、氮磷比、镁磷比和反应时间。通过单因素试验进一步对反应工艺条件进行了优化,得到最优反应条件:pH值为10、n(Mg)/n(P)为1.5∶1、反应时间20 min,氮与磷的量比超过理论值1∶1时无需考虑氮源对MAP法磷回收率的影响。在相同的最佳反应条件下,模拟废水的磷回收率可达97.33%,污泥脱水上清液中磷回收率可达到80%左右。  相似文献   

13.
李宏梅 《辽宁化工》2014,(9):1142-1144,1170
分散式白酒酿造废水具有高有机物浓度、高浊、高磷等特点,不利于后续生物处理。本研究采用铁屑微电解法,对该废水进行去除较高的COD、SS、磷的预处理实验。探讨了不同铁屑投加量、铁炭比、以及pH、反应时间对COD、浊度、磷去除效果的影响。研究表明,铁屑微电解处理酿酒废水静态小试最佳处理条件为:进水pH值为4,铁屑用量5%,常温下反应60 min,COD去除率为52.31%。当铁炭比为2:1时,去除效果较好,能达到54.53%。  相似文献   

14.
磷酸铵镁化学结晶技术研究现状   总被引:1,自引:1,他引:0  
磷酸铵镁结晶技术因具有资源化回收废水中的氮和磷的特点而受到国内外学者的关注。介绍了磷酸铵镁的结晶机制以及沉氨过程中的影响因素,阐述了磷酸铵镁晶体成核诱导过程,分析了磷酸铵镁结晶过程中pH值、温度、药剂投加比例以及干扰离子对磷酸铵镁的影响,指出了pH值和药剂投加比例是磷酸铵镁结晶过程中最重要的2个影响因素。  相似文献   

15.
超声/微电解协同处理含磷废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验采用超声/微电解联合体系处理含磷废水。以含磷废水为目标污染物,主要考察了温度、废水的浓度、反应时间、废水的初始pH、铁炭比和铁水比对废水中总磷去除效果的影响。在此基础上,挑选主要影响因素设计正交试验(L9(34)),得出反应条件的最优组合;超声辅助进行单因素对比试验,论证超声辅助能否大幅度提高除磷效果。结果表明,最佳的工艺条件为初始pH=4.00,反应时间60 min,铁炭体积比2:1,铁水体积比1/10,且在最佳条件下,总磷的去除率为77.3%,超声波技术联用后,总磷的去除率可高达92%以上。对比试验结果和动力学研究表明,超声波对微电解技术有良好的协同作用,协同因子E=2.25,且降解过程符合表观1级动力学规律。  相似文献   

16.
钙法化学混凝工艺处理海底钢管酸洗废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对海底钢管酸洗废水成分复杂、酸度高、含磷量高的特点,采用钙法化学混凝工艺对其进行处理。通过单因素试验考察了体系pH值、反应时间、生石灰投量和静置时间等因素对除磷效果的影响。试验结果表明,酸洗废水磷酸盐的质量浓度为124.3 mg/L时,在生石灰的投加量是理论投加量的2.5倍,反应体系pH值大于或等于11.0,25℃下恒温搅拌反应30 min、静置30 min的条件下,出水磷酸盐的质量浓度(以磷计)降至1.0 mg/L,达到了GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B排放标准的要求。pH值是钙法化学混凝除磷的控制性因素,用生石灰做混凝剂可以补充溶液的碱度,进而减少了氢氧化钠的用量,节约了处理成本。  相似文献   

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