在工業生產廢水處理項目中,污水中的含鹽量非常令人頭疼。由于采用了傳統的微生物解決方案,因此解決方案的實際結果是極高的食鹽風險,而較高的碳酸鹽濃度可以符合增加自然環境血漿滲透壓破壞微生物細胞質的心理主題。菌株和細菌體內的酶,然后破壞微生物菌株,對污水微生物產生風險功能,這使污水處理廠處理咸廢水。大幅減少未能達到環保標準。
直到今天,工業化時期重工業的增長勢頭并未放緩。水泥加工廠,化肥生產廠等對環境構成了很大的風險,而生產廠仍然是許多地區增長的經濟支柱,對氨氮廢水的不可避免處理引發了人們的熱烈討論。
此外,氨氮廢水的處理技術已觸及到眾多可利用的農業活動,環境問題,和可利用的經濟增長以及人們可利用的生活的各個方面。他們的工作艱辛隨之增加。和復雜性。盡管近年來有很多學者在實踐中總結了經驗,但是氨氮廢水處理技術也暴露出許多問題。
有電解法,活性炭吸附法,生化法,有機化學空氣氧化法,膜分離技術法,揮發法,萃取法,萃取原理,吸收法等。
1.電解法。它可以合理地減少污水中的COD,對高鹽污水具有很強的適應性,并且易于去除,但缺點是操作相對較高。
2,活性炭吸附法。它可以用作加工樹脂來吸收各種金屬離子,以實現充分的脫鹽,但其缺點是污水中的固體懸浮固體會阻塞環氧樹脂,并導致離子交換法環氧樹脂受損。刪除實際結果。
3.生化溶液。它具有經濟增長,高效和無害的優點,但是高鹽污水中的碳酸鹽對微生物菌株具有顯著的制作用,因此耐鹽微生物菌株的培養是生化解決方案的重中之重。困難。
4.提取方法。包括膜破裂技術和揮發方法。膜萃取具有能耗低,適應性強,選擇性好等優點。然而,濾膜容易被高鹽廢水中的化學物質堵塞和腐蝕,必須經常清洗或更換。
5.揮發方法。加熱系統的應用是使高鹽污水中的水汽化,從而使高鹽污水足以被提取和資本化。通常,通常使用多效揮發處理技術和MVR揮發處理技術。