本发明涉及一种高氨氮制药废水的处理方法,其包括以下步骤,S1,pH调节:将废水pH调节至***以上;S2,精馏:将废水在精馏塔中进行精馏,温度控制为150‑200℃;S3,预处理:收集精馏塔底部的馏分进行预处理;S4,pH调节:将废水pH调节至***;S5,反渗透分离:废水加压后进入反渗透膜中进行分离。本发明处理效果好,整个工艺实现资源回收与资源循环,大大减轻了环保压力。
一种高氨氮制药废水的处理方法,其特征在于,其包括以下步骤,S1,pH调节:将废水pH调节至***以上;S2,精馏:将废水在精馏塔中进行精馏,温度控制为150‑200℃;S3,预处理:收集精馏塔底部的馏分进行预处理;S4,pH调节:将废水pH调节至***;S5,反渗透分离:废水加压后进入反渗透膜中进行分离。
所述的一种高氨氮制药废水的处理方法,其特征在于,步骤S2中,精馏塔塔顶的馏分为浓氨水,对其进行回收。
所述的一种高氨氮制药废水的处理方法,其特征在于,步骤S3中,所述预处理为蒸发结晶,蒸发温度为105‑120℃。
所述的一种高氨氮制药废水的处理方法,其特征在于,步骤S3中,结晶温度为80‑90℃。
所述的一种高氨氮制药废水的处理方法,其特征在于,步骤S5中,加压压力为***。
所述的一种高氨氮制药废水的处理方法,其特征在于,步骤S5中,所述反渗透膜为聚酰胺膜。
所述的一种高氨氮制药废水的处理方法,其特征在于,步骤S5中,反渗透后的净水进行回收
河北科技大学(Hebei University of Science & Technology),坐落于河北省石家庄市,学校为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部首批新工科研究与实践项目(卓越工程师教育培养计划***),国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。
评价单位:- (-)
评价时间:2024-06-07
综合评价
技术转让,所需资金需双方协商,此项技术想尽快落地,希望具备此项技术研发的技术方,能够尽快承接次项目。
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