氨氮廢水的處理方法通常有物理法、化學法、物理化學法和生化法。物理方法包括反滲透、土壤灌溉等;化學方法包括離子交換、折點氯化、氨氣副產物焚燒、催化裂化、電滲析、電化學處理等;物理和化學方法包括氣提、汽提等;生物方法包括藻類培養(yǎng)和生物硝化。 根據國內外工程實例和資料介紹,目前實際工程應用主要有生物法、氣提法、汽提法、斷點氯化法、離子交換法、化學沉淀法、膜分離法、反滲透法等。 . . 和電滲析等,分別介紹如下: 低濃度氨氮廢水處理 ⑴生物法 傳統的生化法主要用于處理低濃度氨氮廢水,利用微生物的硝化和反硝化作用將氨氮轉化為氮。低濃度氨氮廢水通常比例較低。一些生產廢水甚至不含 COD。因此,采用生物脫硝處理需要添加碳源,運行成本高。常見的工藝有A/O或A2/O)和SBR工藝。 缺點是處理過程對溫度和工業(yè)廢水中某些成分的干擾非常敏感。所需反應器容積大,脫硝過程中會產生N2O,易轉化為其他影響臭氧層的氮氧化物。反硝化將有價值的物質 NH4+ 轉化為 N2,N2 逸出到空氣中,造成浪費。在A/O過程中,為了促進反硝化反應的順利進行,一般要求C/N大于3。 ⑵ 吹法 氣提法是使廢水作為非連續(xù)相與空氣接觸,利用廢水中氨的實際濃度與平衡濃度之差,將氨氮從液相轉移到氣相,達到廢水脫氨的目的。在氣提過程中,廢水pH值、水溫、水力負荷和氣水比對氣提效果影響很大。一般測定氨氮時,pH值應提高到10.8-11.5、,水溫一般不低于20℃,水力負荷應為2.5-5m3/(m2?h),氣水比為2500-5000m3/m3。當廢水處理要求較高時,甚至可以達到 7000-8000m3/m3,或需要多塔串聯運行才能滿足工藝要求。氣提法需要大量的空氣。由于塔設備空塔風速的限制,氣提塔一般體積較大,占地面積較大。此外,氣提法需要在系統中引入第三種介質空氣。氨從廢水中進入空氣。由于空氣量大,空氣中氨的濃度很低,必須對含氨空氣進行酸洗。,而且酸洗塔的體積也很大。在吸收不足的情況下,容易造成二次污染,即 氣提法需要大量的空氣。 氣提的初級脫氨效率一般在85%左右。為了達到更高的加工要求,需要多級串聯操作。另外,由于廢水中氨的平衡濃度受溫度影響較大,水溫低時送風效率很低,一般不適合在寒冷的冬季使用。在汽提過程中,如果加熱廢水和空氣,提高操作溫度,可以提高脫氨效率。但由于系統熱量不能綜合回收,廢水處理單耗將顯著增加,影響其經濟性。影響很大。
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