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              氨氮超標的處理方法廠家專業團隊在線服務“本信息長期有效”

              發布時間:2020-12-28 13:25  

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              制藥企業的廢水污染是化工、發酵工業較為嚴重的污染源之一。多年來,采用生物發酵的抗生s生產廢水一直屬于較難治理的高濃度有機廢水之一。在我國和全世界范圍內,水處理工作者們進行了長期不懈的研究,該廢水的處理方法已經取得了長足進步。正如城鎮生活污水行業起步階段,也存在運營效率不高、甚至只為應付檢查運營的情況。其中,多級厭氧加好氧工藝具有較好的處理效果和穩定性。生產過程包括發酵、發酵液有機膜過濾、樹脂吸附、有機溶j溶解和堿化等。廢水主要來自發酵廢液和樹脂再生等過程。廢水中含有大量廢渣及溶解性高濃度有機物,如不經過處理而排入周圍水體,必將造成嚴重的環境污染。目前要求采用劃算的方法,使排放水質達到國家三級排放標準.  

              工藝流程   

              工藝是針對廢水有機物濃度高,懸浮物含量高,溫度高,廢水呈堿性,有一定的可生化性,含微生物抑制物質。有機物質主要有殘留粗脂肪及菌蛋白等。   

              工藝說明   

              該工藝中包含預處理(格柵、調節沉淀池和中和池)、多級厭氧處理、及好氧處理工藝、污泥脫水和沼氣利用。   

              預處理:格柵截留大塊雜物,防止堵塞。井內設提升泵。   

              調節沉淀池的作用是匯集間歇性、不均勻排放的各種廢水并分離廢水中的易沉物,以利于連續厭氧反應。水力停留時間按8小時計,即池容占日排放量的1/3。   經過固液分離,懸浮物去除70%,COD去除20%。

              中和池:降低原水pH使之適合于厭氧反應。擬采用投加鹽酸。   

              二級厭氧:對于高濃度有機廢水,厭氧處理是劃算的方法。一般認為,厭氧過程包括兩個階段。但工業廢水排放量依然十分巨大,并且工業廢水的危害高于生活污水。其一階段,在不同的厭氧微生物菌群作用下,有機物被水解成有機酸及其它產物,同時,微生物合成新的細胞;第二階段,在專性厭氧j-甲wanj的作用下,將一階段的代謝產物轉化成CH4和CO2等。利用原水的溫度,采用中溫厭氧反應器。  


              氨氮廢水是常見、來源廣、且較難降解的無機污染物。其中氨氮廢水主要來源于生活污水、制藥、化工、冶金、線路板等行業,氨氮是以銨鹽或NH4OH的形式存在廢水中,其NH3-N含量通常在1-50g/L之間,是嚴禁直排的高污染廢水。(2)堿液回收利用,通常采用蒸發法回收,如堿液量大,可用三效蒸發回收,堿液量小,可用薄膜蒸發回收。隨著我國經濟的高速發展,氨氮廢水的排放量急劇增加,由于治理跟不上,給環境帶來很大的破壞。

              廢水氨氮降解的方法主要是利用生物法把水中氨氮降解,達到去除的效果。下面是廢水氨氮降解技術及其相關描述。

              一、生物硝化與反硝化法:

              微生物去除氨氮過程需經過兩個階段,一階段為硝化過程,第二階段為反硝化過程。

              1)硝化過程:硝化菌與亞硝化菌在有氧條件下將氨態氮轉化為亞硝態氮和硝態氮的過程。

              2)反硝化過程:污水中的硝態氮和亞硝態氮在無氧或低氧條件下,被反硝化菌還原轉化為氮氣。

              二、生物脫氮工藝:

              常見的生物脫氮流程可以分為三類:

              1)多級污泥系統:該流程可以達到很好的BOD5去除效果和脫氮效果,不過流程比較長。

              2)單級污泥系統:該系統的形式有:前置反硝化系統、后置反硝化系統及交替工作系統。前置反硝化的生物脫氮流程,通常稱為A/O流程,其工藝流程簡單、構筑物少、基建費用低、不需外加碳源、出水水質高;后置反硝化系統需要人工投加碳源,氮脫氮效果高于前置式;交替工作系統脫氮效果好,但運行費用較高。首先,存在的問題生活污水處理設備在近年來應用越來越多,隨著城市發展,生活污染也在不斷加劇。

              3)生物膜系統:將A/O系統中的缺氧池和好氧池改為固定生物膜反應器,即形成生物膜脫氮系統。系統中應有混合液回流,氮不需污泥回流。

              廢水氨氮在利用生物法降解過程中,可以達到有效處理氨氮的結果。如果出現出水、溫度等因素引起處理不達標現象,可以投加氨氮處理藥劑處理。


              目前,處理含氨廢水的方法主要有:汽提精餾回收或高空排放、直接蒸發、離子交換回收、折點加氯氧化或生物硝化。造紙廠排污曾導致許多的河流生態遭到嚴重破壞,造紙黑液處理技術的發展以及關停并轉多種手段的使用,扭轉了局面。其中離子交換回收和折點加氯氧化因具有投資大、處理費用高等缺點,所以很少被使用。大量研究表明,汽提精餾法處理高濃度氨水效果好,而且可以分別從廢水中資源化回收其中的氨和鹽,制備高純濃氨水和鹽產品,進而提高了企業環保設施的經濟效益、降低運行成本。

              汽提精餾技術回收水中氨的物理化學原理是基于氨與水分子揮發度的差異,通過在脫氨塔內進行數十次氣液相平衡,將氨以分子氨的形式從水中分離,然后以氨水或液氨的形式進行回收。(1)生物法傳統的生化法主要用于低濃度氨氮廢水處理,它是利用微生物的硝化及反硝化作用使氨氮轉變為氮氣。對大部分冶金企業而言,氨是以中和劑、沉淀劑等形式被添加到生產體系中,汽提精餾技術直接將廢水中的氨回收成符合企業生產用的高濃度氨水,既保護環境,又回收資源。

              整個氨氮的去除過程涉及氣、液、固的三相,絡合平衡、溶解平衡、反應平衡。生態環境部水環境管理司司長張波對此曾表示:“城市黑臭水體的本質是污水、渣滓直排環境成績,根子在于城市環境根底設備不合格。脫氨系統必須從熱力學、動力學兩個方面分別開展研發,才能保證氨氮的穩定、低耗達標。通過反應熱力學研究和反應條件配置確保處理后的氨氮濃度≤15mg/L,通過反應動力學研究和反應器優化設計,保證反應速率,減少停留時間、縮小反應器設備投資。


              首先是水污染給人的身體健康造成的危害,由于水在人體的新陳代謝中起著非常重要的作用,人們可以一天不吃飯,但一天不喝水是不可以的,水中某些元素的影響都會造成人類某些疾病的發生,何況水中含有有害物質,直接危害的即是人類的身體健康。因此,氨氮濃度變化在設計處理濃度的一定范圍內(20-30%)對處理效率沒有影響。被污染的水中含有某些有害物質,很有可能會導致肝a和胃a的發生。

              其次是水污染對水中生物的影響,由于人們把污染物排放進水中,影響了水中魚蝦類的健康,同時也會導致水中平衡的破壞,造成水中生物無法生存,而有些魚類由于生活在這樣的水中,魚肉中也會含有有害物質,人類食用魚肉也會對自身的健康造成影響。

              超重要的是,水污染也會對工農業產生影響,工業生產中也離不開水,對水的質量也是有要求的,農業生產也會受到影響,一旦工農業受到影響,這即影響了整個 經濟的發展水平,和發展速度,可見水污染對人類的影響是至關重大的。

              水污染后,通過飲水或食物鏈,污染物進入人體,使人急性或慢性。鉻、銨類、笨并(a)芘等,還可誘發a癥。、、痢疾、性肝類是人類五大疾病,均由水的不潔引起。


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