高濃度氨氮用生化反應(yīng)需要加什么
高濃度氨氮用生化反應(yīng)需要加什么
高濃度氨氮用生化反應(yīng)需要加堿度。
水體中的各種氮素主要以有機氮和無機氮的形式存在。其中,有機氮主要包括蛋白質(zhì)、多肽、氨基酸和尿素等;而無機氮一般指氨態(tài)氮、亞硝態(tài)氮(NO2)和硝態(tài)氮(NO3)。
氨態(tài)氮即氨氮,一般指水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH+4)形式存在的氮。氨氮廢水來源有很多,如生活污水,農(nóng)業(yè)灌溉廢水、食品加工廢水、化肥、冶金生產(chǎn)廢水、煉油廠和制藥廠廢水等。
隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展,產(chǎn)生了大量高濃度氨氮廢水。氨氮廢水的大量排放,導(dǎo)致水體中氨氮大量富集,引起水體的富營養(yǎng)化與惡化,對水環(huán)境造成巨大危害,不僅嚴重影響了人們的正常生活,甚至危害了人們的身體健康,社會影響巨大。
因此,國家在氨氮廢水的排放要求方面也制定了越來越嚴格的法規(guī)與排放標準。目前,除了合成氨、肉類加工、鋼鐵等12個行業(yè)執(zhí)行相應(yīng)的國家行業(yè)標準(通常一級標準為25mg/L)外,其他均需遵守國家標準GB8978-1996?污水綜合排放標準?。
基本信息
氨氮廢水的處理方法和工藝有很多種,主要有物化法和生物法。物化法包括吹脫法、離子交換法、折點氯化法、化學(xué)沉淀法、膜分離法、高級氧化法、電解法、土壤灌溉法等。生物法包括硝化―反硝化、同步硝化反硝化、短程硝化反硝化、厭氧氨氧化、A/O、A2/O、SBR、氧化溝等。
氨氮,COD指標都很高的廢水如何治理
氨氮,COD指標都很高的廢水治理方法如下:
1 物化法
1.1 吹脫法
在堿性條件下,利用氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關(guān)系進行分離的一種方法,一般認為吹脫與濕度、PH、氣液比有關(guān)。
1.2 沸石脫氨法
利用沸石中的陽離子與廢水中的NH4+進行交換以達到脫氮的目的。應(yīng)用沸石脫氨法必須考慮沸石的再生問題,通常有再生液法和焚燒法。采用焚燒法時,產(chǎn)生的氨氣必須進行處理。
1.3 膜分離技術(shù)
利用膜的選擇透過性進行氨氮脫除的一種方法。這種方法操作方便,氨氮回收率高,無二次污染。例如:氣水分離膜脫除氨氮
氨氮在水中存在著離解平衡,隨著PH升高,氨在水中NH3形態(tài)比例升高,在一定溫度和壓力下,NH3的氣態(tài)和液態(tài)兩項達到平衡。根據(jù)化學(xué)平衡移動的原理即呂.查德里(A.L.LE
Chatelier)原理。在自然界中一切平衡都是相對的和暫時的?;瘜W(xué)平衡只是在一定條件下才能保持“假若改變平衡系統(tǒng)的條件之一,如濃度、壓力或溫度,平衡就向能減弱這個改變的方向移動?!弊駨倪@一原理進行了如下設(shè)計理念在膜的一側(cè)是高濃度氨氮廢水,另一側(cè)是酸性水溶液或水。當(dāng)左側(cè)溫度T1>20℃,PH1>9,P1>P2保持一定的壓力差,那么廢水中的游離氨NH4+,就變?yōu)榘狈肿覰H3,并經(jīng)原料液側(cè)介面擴散至膜表面,在膜表面分壓差的作用下,穿越膜孔,進入吸收液,迅速與酸性溶液中的H+反應(yīng)生成銨鹽。
1.4MAP沉淀法
主要是利用以下化學(xué)反應(yīng):Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4
理論上講以一定比例向含有高濃度氨氮的廢水中投加磷鹽和鎂鹽,當(dāng)[Mg2 + ][NH4+][PO43
-]>2.5×10C13時可生成磷酸銨鎂(MAP),除去廢水中的氨氮。
1.5 化學(xué)氧化法
利用強氧化劑將氨氮直接氧化成氮氣進行脫除的一種方法。折點加氯是利用在水中的氨與氯反應(yīng)生成氨氣脫氨,這種方法還可以起到殺菌作用,但是產(chǎn)生的余氯會對魚類有影響,故必須附設(shè)除余氯設(shè)施。
2 生物脫氮法
傳統(tǒng)和新開發(fā)的脫氮工藝有A/O,兩段活性污泥法、強氧化好氧生物處理、短程硝化反硝化、超聲吹脫處理氨氮法方法等。
2.1A/O工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯(lián)在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養(yǎng)菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉(zhuǎn)化成可溶性有機物,當(dāng)這些經(jīng)缺氧水解的產(chǎn)物進入好氧池進行好氧處理時,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段異養(yǎng)菌將蛋白質(zhì)、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養(yǎng)菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態(tài)氮(N2)完成C、N、O在生態(tài)中的循環(huán),實現(xiàn)污水無害化處理。其特點是缺氧池在前,污水中的有機碳被反硝化菌所利用,可減輕其后好氧池的有機負荷,反硝化反應(yīng)產(chǎn)生的堿度可以補償好氧池中進行硝化反應(yīng)對堿度的需求。好氧在缺氧池之后,可以使反硝化殘留的有機污染物得到進一步去除,提高出水水質(zhì)。BOD5的去除率較高可達90~95%以上,但脫氮除磷效果稍差,脫氮效率70~80%,除磷只有20~30%。盡管如此,由于A/O工藝比較簡單,也有其突出的特點,目前仍是比較普遍采用的工藝。
氨氮通過吹脫塔內(nèi)循環(huán)吸收氨,回收的氨可用于煙囪脫硫;
COD叫化學(xué)需氧量,COD只有通過厭氧反映降解,將大分子鏈分解為小分子鏈,再通過好氧法降解。
【必須說明污水中還有其它化學(xué)成分,通過物理法、化學(xué)法來輔助降解后再厭氧和好氧】
旁邊有河排河里,有海排海里,實在不行就挖個井
先去氨氮,然后生化 高氨氮廢水采用新工藝催化轉(zhuǎn)化 能夠?qū)钡獫舛瓤刂圃谶m合生化的范圍內(nèi)!更多問題可以戳我名字咨詢
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