據(jù)統(tǒng)計,我國約有70%的人口以地下水為主要飲用水源。隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的迅速發(fā)展,目前我國地下水污染嚴重,并存在日益惡化的趨勢,其中水的硬度和硝酸鹽污染是首要污染物。硝酸鹽是引起水體富營養(yǎng)化和影響飲用水質(zhì)的重要指標之一。據(jù)相關(guān)資料顯示,硝酸鹽是地下水污染源中較常見的污染物。
硝酸鹽本身并無危害,但在缺氧環(huán)境中(如人體內(nèi)、以及長期未進行更換的凈水器等)有可能經(jīng)硝酸鹽還原菌作用變成亞硝酸鹽,亞硝酸鹽會導致“藍嬰”綜合癥和胃癌、結(jié)直腸癌、淋巴瘤等疾病發(fā)病率的升高??梢?,解決飲用水硝酸鹽問題是尤為重要的,需對飲用水中的硝酸鹽濃度加以限定。根據(jù)國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006水質(zhì)常規(guī)指標及限值中的相關(guān)規(guī)定,規(guī)定硝酸鹽(以N計)限制為10mg/L,地下水源限制為20mg/L。那么,目前對此有哪些有效的解決辦法呢?
目前,處理飲用水中的硝酸鹽的方法分為三類:生物反硝化法、化學反硝化法和物化法。
生物反硝化法
是利用反硝化細菌,在缺氧條件下將硝酸鹽還原為氮氣。此法因其高效低耗的特點,被認為是較具潛力的飲用水脫氮方法。
無廢液成本低,適于大規(guī)模生產(chǎn)場景
選擇性除硝酸鹽、轉(zhuǎn)換成無害的氮氣;無廢液產(chǎn)生、處理費用低;適用于大規(guī)模生產(chǎn)飲用水場景。
工序復雜,易造成二次污染
但該方法工藝復雜、運行管理要求高;容易造成二次污染(投加**物,如甲醇等),還需進行后續(xù)處理才能去除過量**物,過程復雜,成本較高;同時,反硝化速度慢、所需反應器體積龐大、建設(shè)費用高,不適用于農(nóng)村飲用水小規(guī)模、分散性的給水處理。
二、化學反硝化法
化學反硝化法是利用一定的還原劑將地下水中的硝酸鹽還原為氮氣或銨根離子的過程。有活潑金屬(鐵鋁鎘等)反硝化和催化反硝化(H2做還原劑,貴金屬做催化劑)。
經(jīng)濟高效要求低
與生物反硝化相比,化學反硝化反應速度較快,管理操作要求低,具有潛在的經(jīng)濟性和對小型或分散給水處理的適應性,催化反硝法也因其*特的高效性和徹底性優(yōu)勢而備受關(guān)注。
受傳質(zhì)因素影響,實用性受限
化學返硝化法在反應過程中的選擇性和活性受傳質(zhì)因素影響較大,從而限值了該方法的實用性。
三、物化法
物化法有反滲透法和電滲析法、離子交換法。
反滲透+電滲析:后續(xù)工序復雜,實用性較差
主要適用于TDS含量高的水和海水淡化,對于處理TDS含量低的水,處理費用大大**離子交換法。由于膜對硝酸鹽沒有選擇性,因此對無機離子是“一膜全除”。這不僅產(chǎn)生濃縮的無機鹽廢水,還存在廢水排放問題,同時會使水的成分發(fā)生改變。不論從飲水健康還是成本費用等方面考慮,膜工藝的實用性較差。
現(xiàn)有離子交換法:無選擇性、再生頻繁、出水不穩(wěn)定
普通的陰離子交換樹脂對陰離子的交換次序是:SO42->NO3->HCO3-,對硝酸鹽沒有選擇性,**交換水中硫酸根,造成樹脂再生頻繁,產(chǎn)水中氯離子含量增高,出水水質(zhì)穩(wěn)定性差,樹脂交換容量低甚至在使用過程中會出現(xiàn)“雪崩”現(xiàn)象(樹脂產(chǎn)水硝酸鹽含量突然爆表或**進水含量)。
工藝創(chuàng)新,理念升級,**解決固有難題
針對國內(nèi)現(xiàn)有飲用水脫氮方法,科海思結(jié)合國外**技術(shù),科技賦能,圍繞我國地下水處理現(xiàn)有難題,從水處理材料、具體工藝、方案指導等方面提供一站式解決方案。
科海思Tulsimer?A-62MP除硝酸鹽特種樹脂,這種官能團經(jīng)過修飾處理的樹脂**選擇性吸附硝酸鹽,且對硝酸鹽的交換容量不受水中硫酸根含量的影響,處理精度高,交換容量大,在當前農(nóng)村飲用水改造項目中得到業(yè)主的一致**。
差異化優(yōu)勢:
1、處理精度高,硝態(tài)氮(亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮)可做到1ppm以下,穩(wěn)定到地表三類,是提標改造類項目的優(yōu)質(zhì)選擇工藝;
2、吸附量大,對于硝酸鹽(以N計)的飽和吸附容量能夠達到10g/l以上;
3、樹脂**交換硝酸鹽,對硝酸鹽的交換容量不受水中硫酸鹽含量的影響;
4、食品級材料,可用于飲用水、地下水、礦泉水等硝酸鹽氮的深度去除;
5、模塊組件形式,自動化程度高,操作簡單。
詞條
詞條說明
《食品安全國家標準飲用**礦泉水》GB8537-2018中明文規(guī)定:“從地下深處自然涌出的或經(jīng)鉆井采集的,含有一定量的礦物質(zhì)、微量元素或其他成分,在一定區(qū)域未受污染并采取預防措施避免污染的水;在通常情況下,其化學成分、流量、水溫等動態(tài)指標在**周期波動范圍內(nèi)相對穩(wěn)定。礦泉水行業(yè)除金屬銻一般會要求保留鍶和偏硅酸,因為市面上大部分產(chǎn)品比如膜法會把鍶和偏硅酸一起去除,因為鍶和偏硅酸是對身體有益的成分,所
在傳統(tǒng)電石法聚氯乙烯生產(chǎn)藝中,氯乙烯合成工序采用固定床反應器,氯化汞作為催化劑。目前,電石法氯乙烯合成反應使用以活性炭為載體的氯化汞觸媒,其中氯化汞質(zhì)量分數(shù)為10-12.5%(氯化汞平均含量以11%計),觸媒使用壽命到期后其中氯化汞含量降到3-5%,使用過程中汞流失量約70%,由于近年來汞價增長較快,觸媒的質(zhì)量有所下降,整體消耗水平上升。到2012年,中國電石法聚氯乙烯的汞觸媒消耗量將達到1.2萬
傳統(tǒng)上使用活性碳吸附金子。珍貴的金會被活性碳吸附于表面,再藉由洗滌或直接焚燒以回收金。使用離子交換樹脂回收貴金屬比活性碳還具有多方面的優(yōu)勢, 因為藉由特殊制造過程中, 我們可以在其結(jié)構(gòu)上的有效官能基上置入具有選擇性的離子,以選擇性的吸附此貴重金屬。因此, 由于具有經(jīng)濟考慮優(yōu)勢, 離子交換樹脂普遍被使用于貴金屬回收。而大部份使用陰離子交換樹脂來交換吸附貴金屬。使用離子交換樹脂回收貴金屬比活性碳還具有
地下水抽入曝氣池吹氣,增加水中的溶解氧,將二價鐵/二價錳氧化成三價鐵/四價錳不溶物,后經(jīng)錳砂系統(tǒng)過濾,水中的三價鐵離子在其表面形成活性氧化膜,在線進行物理截留吸附,達到降低水中鐵離子含量的目的,同等條件下,由于四價錳需要較強的氧化環(huán)境,因此,除錳效果**除鐵效果。氧化不足、除錳效果差:在曝氣過濾的過程中,二價錳氧化成四價錳需要較強的氧化環(huán)境,在正常曝氣過程中,氧化能力不足,因此除錳效果差。流程繁瑣
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