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現(xiàn)在含氨氮廢水的處理辦法有:生物硝化法、離子交流法、吹脫法、液膜法、氯化或吸附法以及濕式催化氧化法等。
1.生物硝化法脫氨
生物硝化脫氨是使用硝化菌和亞消化菌在好氧條件下將氨轉(zhuǎn)化為硝酸鹽的進程。這兩種細菌都是化能自養(yǎng)菌,在有氧條件下,亞硝化菌首先將氨氧化為亞硝酸鹽,然后硝化菌再將亞硝酸鹽進一步氧化為硝酸鹽。國內(nèi)很多的污水處理廠都具有生物硝化功能來去除污水中的氨氮,關(guān)于專門考慮生物硝化的處理設(shè)備,可將污水中的氨氮脫除到2mg/L以下。實際工程中,生物硝化同深度去除COD是同一構(gòu)筑物中完成的,相關(guān)研討標明,采用礦物質(zhì)載體的接觸氧化工藝處理煉油廠二級生化處理出水,經(jīng)過112h的反應(yīng),當進水氨氮為20mg/L左右時,出水氨氮能夠到達3mg/L以下。
應(yīng)該說明的是,生物硝化脫氨只能將氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,總氮量并沒有削減,假如回用工藝對總氮有要求,應(yīng)增設(shè)反硝化單元。
2.吹脫除氨
氨吹脫是首先將污水的pH調(diào)理到10.8——11.5,再使污水以水滴的形式逆流同很多空氣進行傳質(zhì),進而將水中的氨氮以NH3的形式分散到大氣中的辦法。這種除氨工藝簡單,容易控制,但存在二個首要問題:
(1)氨的吹脫功率與pH值的聯(lián)系很大,為了到達較高的氨氮去除率,有必要對污水的pH值調(diào)理到堿性,需要投加堿,原水中酸度越高,調(diào)理pH消耗的堿量越大;脫氨后的污水還要降pH調(diào)整到中性,需要投加酸或CO2,這將增加運轉(zhuǎn)費用,同時還增加了污水中的溶解性固體含量。
(2)氨吹脫的功率同水溫、氣溫有很大的聯(lián)系,溫度越低,氨的脫除功率越低,20℃時,典型的氨去除率為90%—95%,而10℃時,氨去除率降低到75%以下。一般情況下吹脫的氣水比在3000以上,關(guān)于敞開式體系,水溫將同環(huán)境氣溫趨于共同,環(huán)境溫度過低將大大影響吹脫功率,假如環(huán)境溫度低于0℃,脫氨塔將不能運轉(zhuǎn)。因此,關(guān)于氣溫較高的南邊區(qū)域,假如水中酸度不高,采用吹脫法脫氮是可行的,在北方寒冷區(qū)域,則不易采用吹脫脫氮。
3.離子交流除氨
一般的陽離子交流樹脂對NH+4沒有優(yōu)先選擇性,不能用來脫氨,但斜發(fā)沸石對氨離子具有優(yōu)先選擇性,能夠用來脫氨,這種脫氨工藝在美國已經(jīng)使用多年,作用良好。其首要工藝流程是:污水經(jīng)過斜發(fā)沸石離子交流器的進程中,污水中NH+4同沸石上的Na+發(fā)作等當量離子交流,Na+進入到污水中,而NH+4則通沸石中的陰離子結(jié)兼并固著在沸石中,這樣在流經(jīng)斜發(fā)沸石離子交流器的進程中,污水中氨得到去除。當沸石對氨的吸附到達飽滿后,則停止進水,對沸石進行再生,再生后的沸石能夠康復(fù)交流才能,進入下一個周期的離子交流。這種工藝的出水中氨含量能夠到達1mg/L左右。
影響斜發(fā)沸石交流進程的首要影響因素有:pH值、污水中陽離子組成、沸石粒徑及水力負荷等。銨的最佳交流pH值規(guī)模為4—8,運轉(zhuǎn)證明,污水中陽離子組成不同會影響到沸石對氨的交流容量,在通常的城市污水陽離子濃度下,沸石對氨的實際交流容量約為總交流容量的1/4—1/5。此外,沸石粒徑越小、水力負荷越低,銨的去除作用越好。
4.氯化脫氨
研討標明,投加液氯能夠去除氨氮,依據(jù)實驗成果,當投氯量/氨氮量=7.6:1時,全部氨氮被氧化,進一步投加的氯成為自在余氯。美國環(huán)保署的研討發(fā)現(xiàn),氯氧化氨氮的終究產(chǎn)品除了氮氣外,還有三氯化氮和硝酸鹽產(chǎn)生。關(guān)于20mg/L氨氮廢水,pH=6—8時,整個反應(yīng)進程約1分鐘。該工藝的特點是基建投資低,操作靈活。
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