氨氮是生态氮循环的重要组成部分,也是造成水体富营养化的重要因素。据统计,城市及周边的小型水体有90%以上均处于富营养化水平,而造成水体富营养化的根本原因就在于水体中氮磷的过度排放。目前,我有1000多家氮肥制造厂,其生产工艺将产生大量高浓度氨氮废水,而未经处理的高浓度氨氮废水旦排入自然环境将会引起大范围的生态环境破坏,并且造成不可估量的经济损失。
目前,废水中氨氮的去除方法多种多样,主要包括吹脱法、拆点氯化法、化学沉淀法、膜吸收法等。较为成熟的工艺为吹脱法,此工艺率稳定,但其设备投入高,使用中需持续添加碱液,且存在石灰垢结设备等问题。反渗透膜技术处理对进水要求较高,前处理工艺和设备复杂且会产生二次高盐度废水。深度处理方法,如经过磷酸铵镁沉淀法(MAP法)可以将废水中氨氮含量去除至1.5mg.L-1,但只适用于处理低浓度氨氮废水,且成本偏高,不适合企业大规模处理。
使用离子交换树脂处理氨氮废水的报道少,它主要用来处理有机废水(Lin et al, 1996),而经过实验发现,采用离子交换法不仅能有处理高浓度氨氮废水,同时树脂再生后可回收高浓度NH+4,树脂再生率超过98%,具有较好的经济和环境益。目前,我对离子交换树脂吸附高浓度氨氮废水的研究尚不深入,研究此方法具有十分重要的意义。
因此,本文研究了两种强酸性阳离子交换树脂对高浓度氨氮废水中氨氮的吸附作用,通过实验遴选出吸附容量较大的树脂,并通过静态实验分析不同树脂质量、反应温度、pH值和恒温振荡时间对离子交换过程的影响。同时,运用Langmuir和Freundlich方程研究在树脂上的吸附动力学行为,依据Arrhenius公式计算NH+4迁移的反应速率k和反应活化能Ea,并对树脂的解吸展开研究。
宏昌离子交换树脂厂家有着完善的管理体系和服务团队,在管理中积累了丰富的经验,在客户中建立了良好的信誉,是以经营为主的有限责任公司。