污水处理设备 污水中的氨氮浓度过高处理方法,涂山环保( 三 )


工程设计应用中 , 废水pH值应调整到6~9 , 重金属大体上没有什么影响;碱金属、碱土金属中除Mg以外都有影响 , 尤其是Ca对沸石的离子交换能力影响比Na和K更大 。 沸石吸附饱和后必须进行再生 , 以采用再生液法为主 , 燃烧法很少用 。 再生液多采用NaOH和NaCl 。 由于废水中含有Ca2+ , 致使沸石对氨的去除率呈不可逆性的降低 , 要考虑补充和更新 。

吹脱法

吹脱法是将废水调节至碱性 , 然后在汽提塔中通入空气或蒸汽 , 通过气液接触将废水中的游离氨吹脱至大气中 。 通入蒸汽 , 可升高废水温度 , 从而提高一定pH值时被吹脱的氨的比率 。 用该法处理氨时 , 需考虑排放的游离氨总量应符合氨的大气排放标准 , 以免造成二次污染 。 低浓度废水通常在常温下用空气吹脱 , 而炼钢、石油化工、化肥、有机化工有色金属冶炼等行业的高浓度废水则常用蒸汽进行吹脱 。

液膜法

自从1986年黎念之发现乳状液膜以来 , 液膜法得到了广泛的研究 。 许多人认为液膜分离法有可能成为继萃取法之后的第二代分离纯化技术 , 尤其适用于低浓度金属离子提纯及废水处理等过程 。
乳状液膜法去除氨氮的机理是:氨态氮NH3-N易溶于膜相油相 , 它从膜相外高浓度的外侧 , 通过膜相的扩散迁移 , 到达膜相内侧与内相界面 , 与膜内相中的酸发生解脱反应 , 生成的NH4+不溶于油相而稳定在膜内相中 , 在膜内外两侧氨浓度差的推动下 , 氨分子不断通过膜表面吸附、渗透扩散迁移至膜相内侧解吸 , 从而达到分离去除氨氮的目的 。

电渗析法

电渗析是一种膜法分离技术 , 其利用施加在阴阳膜对之间的电压去除水溶液中溶解的固体 。 在电渗析室的阴阳渗透膜之间施加直流电压 , 当进水通过多对阴阳离子渗透膜时 , 铵离子及其他离子在施加电压的影响下 , 通过膜而进入另一侧的浓水中并在浓水中集 , 因而从进水中分离出来 。

催化湿式氧化法

催化湿式氧化法是20世纪80年代国际上发展起来的一种治理废水的新技术 。 在一定温度、压力和催化剂作用下 , 经空气氧化 , 可使污水中的有机物和氨分别氧化分解成CO2、N2和H2O等无害物质 , 达到净化的目的 。 该法具有净化效率高(废水经净化后可达到饮用水标准)、流程简单、占地面积少等特点 。 经多年应用与实践 , 这一废水处理方法的建设及运行费用仅为常规方法的60 %左右 , 因而在技术上和经济上均具有较强的竞争力 。
国内外氨氮废水降解的各种技术与工艺过程 , 都有各自的优势与不足 , 由于不同废水性质上的差异 , 还没有一种通用的方法能处理所有的氨氮废水 。 因此 , 必须针对不同工业过程的废水性质 , 以及废水所含的成分进行深入系统地研究 , 选择和确定处理技术及工艺 。
目前 , 生物脱氮法主要用于含有机物的低氨氮浓度化工废水和生活污水的处理 , 该法技术可靠 , 处理效果好 。 对于高浓度氨氮废水主要采用吹脱法 , 近年来兴起的膜法分离技术及催化湿式氧化等方法具有很好的应用前景 。
城市污水处理厂氨氮废水浓度高怎么处理?
城市污水处理厂出水氨氮高的原因:
1、硝化菌受自身活性降低及氧传输浓度梯度下降;
2、工艺本身的问题 , 曝气池单元停留时间偏小 , 系统的抗冲击负荷能力也就相对较弱 。
解决办法:
(1) 减少进水量 , 减小内回流比 , 延长好氧单元的实际水力停留时间 , 提高硝化效果密切关注其他水质指标及污泥指标的变化;
(2) 尽量避免出现污泥解体或污泥膨胀现象;若出现该情况则应迅速向系统中投加氓凝剂或铁盐 , 改善污泥絮凝及沉降性能;
(3) 关注 pH 及 TP 情况 , 尽量保证系统处于弱碱性环境 , 必要时向系统中投加适量的Na2C03以补充硝化所需的碱度;
(4) 若反应器内TP浓度显著低于平时水平 , 则应向系统中补充适当的磷酸二氢饵或磷肥 , 改善污泥的絮凝效果及硝化能力;
(5) 加大外回流比、维持生化单元相对较高的 污泥浓度 , 提高系统的抗冲击负荷能力;
(6) 适当提高 DO 浓度 (2.5 -4.0 mglL), 改善 硝化效果;
(7) 待这部分污泥进入二沉池后 , 减少外回流量并增大剩余污泥排放量 , 将此部分污泥尽快进行无害化处理;
(8) 若条件允许 , 可以分别测定污泥呼吸指数 及硝化速率 , 协助超标原因的判断;
(9) 加大取样化验分析频次 , 检验所采取的应 急措施对出水水质的改善效果 , 否则应更换其他方法或多种方法联用 , 尽量缩短处理系统的恢复时间 。

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