一种冶金废水中高浓度氨氮的方法.pdf
一吃****永贺
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一种冶金废水中高浓度氨氮的方法.pdf
本发明公开了一种处理冶金废水中高浓度氨氮的方法,属于冶金废水处理领域。本方法是经过磁化、改性、烘干、活化等步骤制备的有机复合脱氮剂改性镁铝铁水滑石磁性纳米吸附材料,然后再制成吸附棒置于吸附塔中对冶金废水中高浓度氨氮进行处理。在去除过程中吸附废水中高浓度氨氮,且饱和后能老化吸附材料表层,在外加磁场和水流冲刷作用下,实现吸附材料的更新,无需再生。脱落后残留物无水分、体积小,不会产生氨气进入大气也无沉淀生成、不会导致环境二次污染。在外加磁场下可分离,氨氮浓度从2000~6000mg/L降低到0.45mg/L,氨
一种处理炼油废水中高浓度氨氮方法.pdf
本发明公开了一种处理炼油废水氨氮的方法,属于环保友好型氨氮废水处理领域。本发明通过镁铝铁水滑石制备、磁化、改性、烘干和活化等步骤得到了一种有机复合脱氮剂改性镁铝铁水滑石磁性纳米吸附材料,该材料处理炼油废水中高浓度氨氮,不仅处理效率高,而且无氨气产生和沉淀生成,关键改性的水滑石吸附氨氮后能自行层层脱落,无需再生,脱落后的残留物不含水分,体积小,是一种环保友好型氨氮废水处理材料,最后测定废水出水中氨氮含量为0.2mg/L以下,脱氮效率达到99.99%以上。
一种处理焦化废水中高浓度氨氮的方法.pdf
本发明公开了一种处理焦化废水中高浓度氨氮的方法,属于焦化废水处理领域。本发明方法经过磁化、改性、烘干、活化等步骤制备的有机复合脱氮剂改性镁铝铁水滑石磁性纳米吸附材料,然后再制成吸附棒置于吸附塔中对焦化废水中高浓度氨氮进行处理。在去除过程中吸附废水中高浓度氨氮,且饱和后能老化吸附材料表层,在外加磁场和水流冲刷作用下,实现吸附材料的更新,无需再生。脱落后残留物无水分、体积小,不会产生氨气进入大气也无沉淀生成、不会导致环境二次污染。氨氮浓度从3000~8000mg/L降低到0.55mg/L以下,去除率达到99.
一种处理化工废水中高浓度氨氮的方法.pdf
本发明公开了一种处理化工废水中高浓度氨氮的方法,属于化工废水处理领域。本发明方法经过磁化、改性、烘干、活化等步骤制备的有机复合脱氮剂改性镁铝铁水滑石磁性纳米吸附材料,然后再制成吸附棒置于吸附塔中对化工废水中高浓度氨氮进行处理。在去除过程中吸附废水中高浓度氨氮,且饱和后能老化吸附材料表层,在外加磁场和水流冲刷作用下,实现吸附材料的更新,无需再生。脱落后残留物无水分、体积小,氨氮浓度从1000~5000mg/L降低到0.5mg/L以下,去除率达到99.9%以上。不会产生氨气进入大气也无沉淀生成、不会导致环境二
一种含低浓度氨氮的废水的仿生脱氮方法.pdf
本发明公开了一种含低浓度氨氮的废水的仿生脱氮方法。受水体具有自净化功能的启发,本方法在接近自然水体环境并辅以光照条件下,实现水体的脱氮。该方法包括:在含低浓度氨氮的水体中加入含过渡金属的化合物和助剂,然后在自然光或模拟太阳光照射下进行脱氮操作。该方法的特点是通过控制含过渡金属的化合物和助剂的加入量及控制溶液的pH,达到降低含氨氮废水中的氮含量。本方法在近水体自然条件下“仿生”脱氨氮。相比“纯”生物脱氮法,其特点在于既保留了生物脱氮的环境相容优势,又加速了水体治理所需时间,所用试剂经济易得,其中所含物种均为