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高濃度氨氮廢水處理方法

標(biāo)簽:高濃度氨氮廢水處理

?今天講解一下高濃度氨氮廢水處理方法,隨著我國工業(yè)化和城市化的逐步推進,含氮化合物廢水的排放量與日俱增,給環(huán)境造成極大的危害,繼而備受關(guān)注。氮在廢水中主要存在形式包括有機態(tài)氮、硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮以及氨態(tài)氮等。其中氨態(tài)氮即氨氮是主要的存在形式之一。廢水中的氨氮主要以離子銨和游離氨形式存在,其來源廣泛,包括食品、制藥、焦化、化肥、石化、印染、垃圾填埋場等。如垃圾填埋場滲濾液作為一種典型的高濃度氨氮廢水,隨著填埋時間的延長,垃圾中的有機氮轉(zhuǎn)化為無機氮,導(dǎo)致滲濾液中氨氮濃度處于不斷升高的狀態(tài)。根據(jù)填埋場的填埋方式和垃圾成分的不同,滲濾液中氨氮濃度一般可達到500~4000mg/L,甚至更高,約占總氮濃度95%以上。各行業(yè)廢水中氨氮的排放呈現(xiàn)出污染源多,排放量大、排放濃度高等特點,大量高濃度氨氮廢水向水體中排放,一方面會引起水體富營養(yǎng)化,造成水體黑臭,大大增加了水處理的難度和成本;另一方面,在硝化細(xì)菌作用下,由氨氮形成的硝酸鹽與亞硝酸鹽可對人群產(chǎn)生毒害作用,嚴(yán)重威脅人類的健康。

高濃度氨氮廢水處理方法

目前,針對高濃度氨氮廢水處理方法,主要方法有吹脫法、化學(xué)沉淀法、折點加氯法和生化法等。吹脫法作為一種簡單經(jīng)濟的物理化學(xué)處理方法。其主要將氨氮廢水pH調(diào)節(jié)至堿性,此時,銨離子轉(zhuǎn)化為氨分子,再向水中通入空氣或蒸汽,使廢水中溶解的氨分子轉(zhuǎn)至氣相,從而達到去除氨氮的目的。該法一般作為高濃度氨氮廢水脫氮的預(yù)處理工藝,吹脫效率不高,導(dǎo)致氨氮脫除效果較差,易引起二次污染,且吹脫設(shè)備易結(jié)垢,降低運行穩(wěn)定性與吹脫效率?;瘜W(xué)沉淀法也是一種物化處理方法。化學(xué)沉淀法是向氨氮廢水中投加含Mg2+和PO43-的藥劑,使污水中的氨氮和磷以鳥糞石即磷酸銨鎂的形式沉淀出來,同時回收廢水中的氮和磷。該法針對高濃度氨氮廢水的脫氮效率可達到90%,但仍然存在較多的氨氮殘留,同時通過引入第三組份的藥劑,形成沉淀物。該過程中藥劑的投加量、引入其他污染源及沉淀物的后處理限制了該法的廣泛應(yīng)用。折點加氯法為化學(xué)脫氮工藝,其實現(xiàn)形式為將氯氣通入廢水中使氨氮氧化成氮氣排出。當(dāng)氯氣通入廢水中達到某一點時水中游離氯含量低,氨的濃度降為零。該法對于氨氮的去除率高,但運行費用高,出水水質(zhì)易存在異味,且形成具有二次污染的有機氯化物。生化法作為應(yīng)用為廣泛的脫氮技術(shù),其基本原理為通過微生物的硝化與反硝化作用終將氨氮以氮氣形式排出系統(tǒng)。利用生化脫氮工藝復(fù)雜、成本較高,污泥管理難度大、剩余污泥處理費用高,同時無法實現(xiàn)氨氮回收再利用。

隨著污水處理技術(shù)的不斷開發(fā),針對上述工藝存在的不足之處,利用膜分離技術(shù)處理高濃度氨氮廢水的工藝逐漸被推廣。本發(fā)明提出了一種高濃度氨氮廢水的綜合處理系統(tǒng)及方法,其中涉及的脫氨系統(tǒng)采用膜分離技術(shù)將廢水中氨氮以氨分子形式與廢水分離,使得廢水氨氮達到排放標(biāo)準(zhǔn),直接排放。同時脫除的氨分子通過酸吸收液進行吸收后形成銨鹽,以銨鹽濃水形式排出,濃水中銨鹽較為純凈且無其他高含量雜質(zhì),可進行有效的資源化回收利用。本專利的提出一方降低高濃度氨氮廢水的處理難度與成本,另一方面將廢水中的氨氮轉(zhuǎn)化為氮肥,可進行有效的回收再利用,為高濃度氨氮廢水的零排放提供工業(yè)指導(dǎo)意義。

以上為漓源環(huán)保介紹的高濃度氨氮廢水處理方法,歡迎更多的污水處理知識請咨詢漓源環(huán)保。

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高濃度氨氮廢水處理方法

工業(yè)污水處理漓源環(huán)保聲明

與漓源環(huán)保一起淺談氨氮廢水的來源

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隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和人民生活水平的提高,含氮化合物的排放量急劇增加,已成為環(huán)境的主要污染源,并引起各界的關(guān)注。在部分工業(yè)污水處理中,氨氮廢水主要來源于化肥、焦化、石化、制藥、食品、垃圾填埋場等,大量氨氮廢水排入水體不僅引起水體富營養(yǎng)化、造成水體黑臭,給水處理的難度和成本加大,甚至對人群及生物產(chǎn)生毒害作用。經(jīng)濟有效地控制氨氮廢水污染已經(jīng)成為當(dāng)今環(huán)境工作者所面臨的重大課題。下面跟隨漓源環(huán)保一起淺談一下氨氮廢水的來源。

2018-10-30
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