高氨氮廢水處理方法
隨著工業發展,工廠增多,全國高氨氮廢水排放量越來越大,而高氨氮廢水成分復雜、毒性強,因此對于環境的危害很大,氨氮過高可以造成水體富營養化,同時還有極強的致癌性。高氨氮廢水已經引起環保領域和全球范圍內的重視,針對這一現狀國內外衍生出了很多高濃度氨氮廢水的方法,這些方法涉及到物理、化學、生物等各種方面。
對于氮廢水,并不是單一的一個工藝就能使出水完全達標的,一般選擇一個預處理工藝加上一個或者多個深度處理工藝,像預處理方面有很多工藝如:吹脫(汽提)法、膜吸收技術、催化濕式氧化法等,而深度處理方面就有很多技術如:化學沉淀法、生物脫氮法、化學氧化還原法、折點加氯法、電解法。一般在應用比較廣泛的就是吹脫(汽提)法+生物脫氮法、吹脫(汽提)法+化學氧化還原法,或者液膜法控制的好、膜不出問題的話可以一個工藝達標。
吹脫(汽提)法:吹脫是使水作為不連續相與空氣接觸,利用水中組分的實際濃度與平衡濃度之間的差異,使氨氮轉移至氣相而去除廢水中的氨氮通常以銨離子(NH4+)和游離氨(NH3)的狀態保持平衡而存在。將廢水pH值調節至堿性時,離子態銨轉化為分子態氨,然后通入空氣將氨吹脫出。如果吹脫的空氣采用蒸汽更好,高溫情況下更能加速游離氨(NH3)廢水中分離出來,但是采用蒸汽成本太高了,一般就選用空氣吹脫。但在實際操作時也存在處理效率低,出現水垢影響操作,能耗及維護工作量較大和容易造成二次污染等現象。
該方法常用作處理高氨氮廢水的預處理。
化學氧化還原法:該方法當中引入了一種新型藥劑氨氮去除劑,同時該氨氮去除劑具有很強的氧化還原作用,在脫氮過程中, 含氮有機物和有機氰化物、硫氰化物、硝酸鹽等含氮無機物中的氮先轉化為NH3、NH2、NH, 然后再轉化為NO、NO2, 最終還原為N2。 當然該方法一般用于高濃度氨氮廢水二級深度處理和中低濃度氨氮廢水處理。
脫氮過程中,如果加藥控制得當,可以將水中氨氮完全去除,實現零排放。同時在反應過程不會生成任何對環境有害的廢物(固廢)產生。根本不需要考慮處理固廢的問題。
液膜法:膜吸收法處理含氨廢水的原理為:疏水性微孔膜(聚丙烯、聚四氟乙烯、偏聚氟乙烯) 把含氨廢水和H2SO4,吸收液分隔于膜兩側,通過調節廢水的pH值,使廢水中離子態的NH4+才轉變為分子態的揮發性NH3. 在膜兩側NH3的濃度差的推動下,廢水中的NH3在廢水一微孔膜界面汽化揮發。氣態的NH3沿膜微孔向膜的另一側擴散,在吸收液一微孔膜界面上為H2SO4吸收,并反應生成不揮發的(NH4)2S04, 而被回收。
由于氨在廢水和吸收液中存在形式的不同,使得廢水中的氨能通過存在形式的轉換不斷向吸收液傳遞,直到吸收液中的H2SO4,全部為氨中和為止,處理后廢水中的氨氮濃度理論上可達到零.
現在,膜吸收工藝的難點在于防止膜的滲漏。為了保證較高的通量,一般的微孔膜的膜厚都比較薄,膜兩側的水相在壓差的作用下很容易發生滲漏.
生物脫氮法:生物法去除氨氮是指廢水中的氨氮在各種微生物的作用下,通過硝化和反硝化等一系列反應,最終形成氮氣,從而達到去除氨氮的目的。目前該方法還是應用比較廣泛對于中低濃度氨氮廢水還是挺有效的,具體相關工藝有很多,如A/O、A2/O、SBR、IBR、AB等。
生物法的缺點是占地面積大,低溫時微生物活性較低,去除氨氮效率低。
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