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發布時間:2020-12-28 15:06  
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低濃度氨氮廢水處理的方法有哪些?
(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。低濃度氨氮廢水通常具有比低的特點,有些生產廢水甚至不含COD,因此采用生物脫氮的方式處理,需要加入碳源,運行成本很高。常見工藝有A/O或A2/O)和SBR工藝。其缺點是處理過程對溫度和工業廢水中某些組分的干擾非常敏感,需要的反應器體積比較大,而且反硝化過程中會產生N2O,易轉化為其它影響臭氧層的氮氧化物,反硝化把NH4+這種有價值的物質轉化成N2逸入空氣,造成浪費。在A/O工藝中,為了促使反硝化反應順利進行,一般要求C/N大于3。(2)普通活性污泥法這種方法已被廣泛使用,是許多污水處理廠的常用工藝。
(2)空氣吹脫法
空氣吹脫法是使廢水作為不連續相與空氣接觸,利用廢水中氨的實際濃度與平衡濃度之間的差異,使氨氮由液相轉移至氣相而達到廢水脫氨的目的。在空氣吹脫過程中,廢水pH、水溫、水力負荷及氣水比對吹脫效果有非常大的影響。一般來說,pH要提高至10.8-11.5、水溫一般不能低于20℃、水力負荷為2.5-5m3/(m2?h)、氣水比2500-5000m3/m3,當廢水處理要求更高時甚至達到7000-8000m3/m3,或者需要串聯操作方可滿足工藝要求??諝獯得摲ㄋ杩諝饬看螅諝獯得撍驗槭艿剿O備空塔氣速的限制,一般體積非常龐大,占地面積大。另外,空氣吹脫法需要在系統中引入第三種介質——空氣,氨自廢水進入空氣中,因為空氣量很大,氨在空氣中的濃度很低,必須再采用酸對含氨空氣進行洗滌,而酸洗塔同樣體積非常龐大,而且在吸收不夠充分的情況下,容易造成二次污染,即水污染轉化為空氣污染。6億人喝不上符合標準的飲用水,農村地下水污染情況嚴重,與近年高污染、高排放的企業從城市轉向農村密切相關。
空氣吹脫法一級除氨效率一般為85%左右,要達到更高的處理要求,則需要多級串連操作。另外,因為廢水中氨的平衡濃度受溫度影響非常大,因此水溫低時采用空氣吹脫效率很低,一般不太適合在寒冷的冬季使用。在空氣吹脫工藝中,如果將廢水及空氣進行加熱,提高操作溫度,可以提高脫氨效率,但是由于系統熱量無法實現綜合回收利用,會導致其廢水處理單耗顯著增加,其經濟性將受到很大的影響。通常認為空氣吹脫法比較適用于1000mg/L以下的較低濃度氨氮廢水的處理。3、吹脫工藝后續加入氨氣吸收系統,吹脫出來的氨氣吸收成liu酸銨,供車間使用,產生經濟效益。
(3)蒸汽汽提法
蒸汽汽提法是用蒸汽將廢水中的游離氨轉變為氨氣逸出,其處理機理與吹脫法基本相同,也是一個氣液傳質過程,即在高pH值時,使廢水與蒸汽密切接觸,從而降低廢水中氨濃度的過程。傳質過程的推動力是氣相中氨的分壓與廢水中氨的濃度對應的平衡分壓之間的差值。蒸汽汽提法由于采用的工作介質是蒸汽,氨自廢水進入蒸汽中,然后在塔頂精餾成為濃氨水回收,因此無需增加后處理工序。蒸汽汽提所需蒸汽體積要比空氣吹脫法中所需空氣體積小得多,因此設備體積較小,占地面積較少。汽提法比較適用于處理1000mg/L以上的高濃度氨氮廢水,對氨氮的去除率可達99%以上,,技術成熟度好。但是,常規的汽提廢水脫氨技術蒸汽消耗量大,處理廢水單耗比較高。蒸汽汽提廢水脫氨技術的普及推廣應用需要在節能降耗方面加大研究開發的力度。因此,重金屬廢水處理原則是:首先,最根本的是改革生產工藝,不用或少用毒性大的重金屬。
屠宰污水處理設備的工藝特點
1、屠宰污水處理設備采用的生物接觸氧化處理工藝,比活性污泥池體積小,對水質的適應性強,耐沖擊負荷性能好,出水水質穩定,不會產生污泥膨脹,產生的污泥量少;
2、填料比表面積大,微生物易掛膜,脫膜,在同樣有機物負荷條件下,對有機物去除率高,穩定可靠,同時無需投加藥劑,節約后續成本,降低運行費用;
3、水解酸化可有效污水血色,分解大分子有機物,減少后續處理負荷,節省投資;
4、沉淀效果理想,可獲得較好的出水水質;
5、消毒處理,去除率達到99.4%以上;
6、妥善處理剩余污泥,保證系統的穩定可靠運行,排泥方便,減少人工操作;
7、屠宰污水處理設備采用獨特的構造方式,d限度減少臭氣擴散;
8、運行管理簡單,可根據實際情況進行運行狀態調整,以獲得運行效果;
9、凈化,BOD去除率在85%~90%,出水各項指標達到國家二級或一級排放標準,
10、能夠處理屠宰行業污水及其相類似的工業有機污水;
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。其根本原因在于投資建設管理體制不合理,沒有人為這些污水處理廠的投資真正負責。
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;4、接觸氧化池內采用曝氣器進行鼓風曝氣,使纖維束不斷漂動,曝氣均勻,微生物生長成熟,具有活性污泥法的特征。交替工作系統脫氮效果好,但運行費用較高。
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。

化學法
污水的化學處理方法就是向污水投加化學物質,利用化學反應來分離回收污水中的污染物,或是其轉化為無害物質。屬于化學處理法的有以下幾種。
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混凝法是向污水中投加一定量的藥劑,經過脫穩、架橋等反應過程,使污水中的污染物凝聚并沉降。造紙、味精、制藥、煤化工等都是廢水處理很難攻克的“堡壘”,在這些方面,科研人員和政府部門、制造企業、環保公司進行了不懈努力。水中呈膠體狀態的污染物質通常帶有負電荷,膠體顆粒之間互相排 斥形成穩定的混合液,若水中帶有相反電荷的電解質(混凝劑)可使污水中的膠體顆粒改變為呈電中性,并在分子引力作用下,凝聚成大顆粒下沉。
⑵中和法
用化學方法消除污水中過量的酸和堿,使其pH值達到中性左右的過程稱為中和法。凈化效率高:COD去除率在85%~90%,氨氮去除率在95%左右。處理含酸污水以堿作為中和劑,處理含堿污水以酸作為中和劑,也可以吹入含 CO2的煙道氣進行中和。酸和堿均指無機酸和無機堿,一般依照“以廢制廢”的原則,亦可采用藥劑中和處理,可以連續進行,也可間歇進行。
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污水中呈溶解狀態的有機物和無機物,在投加氧化劑和還原劑后,由于電子的遷移而發生氧化和還原作用形成無害的物質。
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在廢水中插入電極并通過電流,則在陰極板上接受電子。在水的電解過程中,陽極上產生氧氣,陰極上產生氫氣。上述綜合過程使陽極上發生氧化作用,在陰極上發生還原作用。目前電解法主要用于處理含鉻及含qing廢水。
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污水吸附處理主要是利用固體物質表面對污水中污染物質的吸附,吸附可分為物理吸附和生物吸附等。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。 物理吸附是吸附劑和吸附質之間在分子力作用下產生的,不產生 化學變化,而化學吸附法則使吸附劑和吸附質在化學鍵力作用下起吸附作用的,因此化學吸附選擇性較強。此外,在生物作用下也可產生生物吸附。在污水處理中常 用的吸附劑有活性炭、磺化煤、硅藻土、焦炭等。
⑹化學沉淀法
向污水中投加某種化學藥劑,使它和某些溶解物質產生反應,生成難溶鹽沉淀下來。多用于處理含重金屬離子的工業廢水。
⑺離子交換法
離子交換法在污水處理中應用較廣。自今年5月上旬起,生態環境部聯合住房城鄉建設部組成督查組對廣東等8省(直轄市)20個城市的黑臭水體整治情況開展了d一批督查。使用的離子交換劑分為無機離子交換法(天然沸石和合成沸石)、有機離子交換樹脂(強酸性陽離子樹脂、弱酸性陽離子樹脂、強 堿性陰離子樹脂、弱堿性陰離子樹脂、鰲和樹脂等)。采用離子交換法處理污水時,必須考慮樹脂的選擇性。樹脂對各種離子的交換能力是不同的,這主要取決于各 種離子對該種樹脂親和力的大小,又稱選擇性的大小,另外還要考慮到樹脂的再生方法等。
⑻膜分離法
滲析、電滲析、超濾、微濾、反滲透等通過一種特殊的半滲透膜分離水中的離子和分子的技術,統稱為膜分離法。撇除某些食品工業廢水中含有大量的油脂,這些油脂必須在進入生物處理工藝前予以除去,否則會造成管道、水泵和一些設備的堵塞,還會對生物處理工藝造成一定的影響。電滲析法主要用于水的脫鹽,回收某些金屬離子等。 反滲透作用主要是膜表面化學本性所起的作用,他分離的溶質粒徑小,除鹽率高,所需的工作壓力大;超濾所用的材質和反滲透相同,但超濾是篩濾作用,分離溶質 粒徑大,透水率高,除鹽率低,工作壓力小。