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工業(yè)廢水氨氮處理工藝

時(shí)間:2021/3/5閱讀:2159
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工業(yè)廢水氨氮處理工藝

目前,工業(yè)氨氮廢水處理的方法主要有物理化學(xué)方法和生物方法,其中,常用的吹脫法、吸附法、膜技術(shù)、化學(xué)沉淀法、化學(xué)氧化法屬于物理化學(xué)方法。生物方法可分為傳統(tǒng)硝化反硝化法和新型的短程硝化反硝化法、同時(shí)硝化反硝化法、厭氧氨氧化法等。但是由于水質(zhì)指標(biāo)的不同和工藝條件的限制,針對(duì)不同類(lèi)別的廢水,采用的處理技術(shù)有很大差異,如在 高濃度氨氮廢水處理過(guò)程中常采用吹脫-生物法、吹脫-折點(diǎn)氯化法、化學(xué)沉淀-生物法等;而在低濃度氨氮廢水處理中考慮到成本和效益問(wèn)題常采用吸附法、生物法等。

工業(yè)廢水氨氮處理工藝方法

目前,工業(yè)氨氮廢水處理工藝主要包括物理、化學(xué)工藝和生物工藝,其中常用的有吹脫法、離子交換法、化學(xué)沉淀和化學(xué)氧化技術(shù)等。生物過(guò)程可分為傳統(tǒng)的硝化反硝化過(guò)程、新的硝化反硝化過(guò)程、同步硝化反硝化過(guò)程和厭氧氨氧化過(guò)程等。

1.吹脫方法

吹脫是氣液相分離過(guò)程,廢液進(jìn)入廢氣(載氣)并允許與揮發(fā)性廢水溶質(zhì)充分接觸,使溶解氣體通過(guò)氣液界面,并易于轉(zhuǎn)移到氣相中以實(shí)現(xiàn)雜質(zhì)的去除。通常,使用空氣或水蒸氣作為載氣。

吹脫方法的特點(diǎn)是高效處理,氨去除效率可達(dá)90%,但耗電量大,通常用于煉鋼、化肥、石油化工等行業(yè)。其優(yōu)點(diǎn)是氨水回收后回收氨水質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于30%,雖然除氣過(guò)程的效率低于蒸汽過(guò)程的效率,但能耗低、設(shè)備簡(jiǎn)單、操作方便。在氨的總量不高的情況下,使用吹脫法是經(jīng)濟(jì)的,同時(shí)可以制成硫酸銨吸收劑,可以生產(chǎn)所需要的肥料。缺點(diǎn)是在大規(guī)模氨氮廢水處理工藝中,結(jié)垢是一個(gè)更難解決的問(wèn)題。通過(guò)安裝噴水系統(tǒng)可以有效地解決軟沉積物的問(wèn)題,但噴霧裝置不能除去硬沉積物,此外吹入的氣體會(huì)形成二次污染。因此吹脫法的優(yōu)化措施是吹脫過(guò)程通常與其他氨氮污水處理過(guò)程相結(jié)合,并且高濃度氨氮流出物通過(guò)吹脫過(guò)程進(jìn)行預(yù)處理。

2.離子交換法

在工業(yè)廢水處理中,離子交換法主要用于回收貴金屬離子,具有能耗低、無(wú)污染、工藝、操作維護(hù)簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),并具有良好的物理和化學(xué)性質(zhì),能夠進(jìn)行全面的水溶性離子交換,有效提高工業(yè)廢水中氨氮的處理效率,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。科學(xué)運(yùn)用離子交換法,利用對(duì)環(huán)境無(wú)害的物質(zhì)替代工業(yè)廢水中的重金屬,實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水有效處理的同時(shí),對(duì)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)也能夠起到一定的作用,實(shí)現(xiàn)我國(guó)土壤污染的有效治理,保障生態(tài)系統(tǒng)的平衡穩(wěn)定。因此要對(duì)離子交換法進(jìn)行積極有效的研究,重點(diǎn)考慮方法的可行性和切實(shí)有效,以促進(jìn)我國(guó)工業(yè)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。

3. 生物法

生物法的優(yōu)點(diǎn)是操作簡(jiǎn)便、動(dòng)作穩(wěn)定、無(wú)二次污染和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),缺點(diǎn)是占地面積大、處理效率易受溫度和有毒物質(zhì)影響、對(duì)操作管理的要求高。

1)活性污泥法。

這是目前使用廣泛的生物處理方法,有足夠的通風(fēng)條件進(jìn)行供氧,在廢水和微生物絮體或菌膠團(tuán)中,活性污泥微生物能夠有效消耗有機(jī)物質(zhì)并凈化廢水。序批式活性污泥法(SBR)適用于處理高濃度有機(jī)廢水,具有良好的生物降解性。目前已成功應(yīng)用于堿渣廢水、nongyao廢水、造紙廢水、焦化廢水和印染廢水的處理,具有非常廣闊的發(fā)展前景,有效提高了工業(yè)廢水氨氮處理的效率,實(shí)現(xiàn)我國(guó)工業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

2)生物膜法。

生物膜法是利用生物技術(shù)對(duì)工業(yè)廢水進(jìn)行過(guò)濾,使廢水連續(xù)通過(guò)固體填料(例如礫石、礦渣或塑料蜂窩等),在填料上形成漿狀生物膜。利用微生物技術(shù)來(lái)進(jìn)行清潔污泥,吸附和降解廢水中的有機(jī)污染物,從而有效進(jìn)行生物膜吸附沉淀物,并通過(guò)沉降來(lái)凈化廢水,達(dá)到工業(yè)廢水氨氮處理的目的。同時(shí)利用生物膜技術(shù)對(duì)氨氮進(jìn)行處理,顯著改善了自然環(huán)境,提高了工業(yè)廢水的處理,且處理過(guò)程無(wú)污染,不會(huì)造成二次污染,因此我們要積極推廣這種技術(shù),有效提高工業(yè)廢水氨氮處理的效率。

4. 生物硝化和反硝化

硝化和反硝化是處理氨氮廢水的有效方法,其原理是利用有機(jī)碳源使細(xì)菌脫氮。該方法是使用面廣的脫氮方法,但氨的氧化需要大量的氧,在處理過(guò)程中增加了成本。為了有效降低成本負(fù)擔(dān),可以在通風(fēng)條件下進(jìn)行處理,有助于氨氧化作用。根據(jù)生物學(xué)測(cè)試,短程硝化和反硝化不僅減少了工業(yè)廢水氨氮負(fù)擔(dān),而且還在反硝化過(guò)程中儲(chǔ)存了所需的碳源。該技術(shù)具有很大的優(yōu)勢(shì),其可儲(chǔ)存約25%的氧氣供應(yīng),去除氨氮率提高,污泥減量率為50%,縮短反應(yīng)時(shí)間。缺點(diǎn)是它不能長(zhǎng)時(shí)間維持HNO2的積累,因此要科學(xué)合理的進(jìn)行選擇時(shí)間和工藝,達(dá)到高效發(fā)展的目的。

5. 化學(xué)沉淀法

該方法主要是利用以下化學(xué)反應(yīng):Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4。利用化學(xué)沉淀的方法能夠有效的去除工業(yè)廢水中的氨氮,達(dá)到凈化污水的目的,其中磷酸銨鎂為主要沉淀。

1)pH的影響。

從基本條件下的配方看,反應(yīng)為正向反應(yīng),MAP是強(qiáng)堿,產(chǎn)生弱酸。在酸性條件下溶解,從而提高溶液的pH值,但pH值不高,它也不會(huì)太高,因?yàn)镸g2+和OH負(fù)離子會(huì)形成較少的可溶性Mg(OH)2沉淀,這會(huì)影響MAP的形成。根據(jù)目前的研究,pH值為11。具體pH對(duì)N、P、Mg的濃度的影響.

2)從方程式可以得出Mg2+、NH4+、PO43-的摩爾比為1∶1∶1,但由于溶液中存在鎂鹽和磷酸鹽,研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)按1∶1∶1時(shí),不能達(dá)到去除廢水的效果。實(shí)驗(yàn)表明,當(dāng)Mg2+、NH4+、PO43-的摩爾比約為1.2~1.3∶1.0∶0.9時(shí),其去除廢水的效果優(yōu)于1∶1∶1。因此要合理控制化合物的多少,以進(jìn)行科學(xué)合理的反應(yīng)。

3)反應(yīng)時(shí)間的影響。

Mg2+、NH4+的MAP沉淀過(guò)程非???,約在1min內(nèi)完成,但反應(yīng)時(shí)間對(duì)MAP粒徑影響很大,其反應(yīng)時(shí)間短,析出物粒徑小,影響MAP沉降性能,不利于后續(xù)的固液分離,導(dǎo)致廢水的吸附能力下降,進(jìn)而影響到工業(yè)廢水氨氮的處理,使得工業(yè)廢水的處理達(dá)不到應(yīng)有的效果,無(wú)法實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目的。

4)反應(yīng)溫度的影響。

在反應(yīng)過(guò)程中,如果溫度太低,產(chǎn)生的MAP相對(duì)較慢,反之如果溫度太高,MAP沉淀物的溶解度會(huì)隨之增加,所以這兩種情況都會(huì)影響氨氮的處理效果。通常,工業(yè)廢水的處理在室溫下進(jìn)行,這有利于除去氨氮。它具有操作簡(jiǎn)便、安全可靠的優(yōu)點(diǎn)。MAP還可以用作化學(xué)試劑、飼料添加劑、復(fù)合肥等,通過(guò)多方面的運(yùn)用,以達(dá)到一定的經(jīng)濟(jì)效益。

5)化學(xué)沉淀法的優(yōu)點(diǎn)。

工藝設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單、反應(yīng)穩(wěn)定、外界環(huán)境影響小、抗沖擊強(qiáng)度強(qiáng)、脫氮率高,效果明顯,且生產(chǎn)的磷酸銨鎂可用作肥料,解決了氮的回收和二次污染的問(wèn)題,具有良好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。

 

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