廢水處理中氨氮的去除方法?
2026年06月12日 14:22:42
來源:深圳市恒大興業環保科技有限公司 >> 進入該公司展臺
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廢水中的氮常以合氮有機物、氨、硝酸鹽及亞硝酸鹽等形式存在。生物處理把大多數有機氮轉化為氨,然后可進一步轉化為硝酸鹽。目前采用的除氮工藝有生物硝化與反硝化、沸石選擇性交換吸附、空氣吹脫及折點氯化等四種。 (一)生物消化在好氧條件下,通過亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌的作用,將氨氮氧化成亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮的過程,稱為生物硝化作用。生物硝化的反應過程為: 2NH3+3O2→2HNO2+2H2O+158kcal(660kJ)由上式可知:(1)在硝化過程中,lg 氨氮轉化為硝酸鹽氮時需氧4.57g;(2)硝化過程中釋放出H+,將消耗廢水中的堿度,每氧化lg 氨氮,將消耗堿度(以CaCO3計) 7.lg。(二)生物反硝化在缺氧條件下,由于兼性脫氮菌(反硝化菌)的作用,將NO2--N和 NO3--N還原成N2的過程,稱為反硝化。反硝化過程中的電子供體(氫供體)是各種各樣的有機底物(碳源)。以甲醇作碳源為例,其反應式為:6NO3-十2CH3OH→6NO2-十 2CO2 十 4H2O6NO2-十3CH3OH→3N2十 3CO2十3H2O十 60H-由上可見,在生物反硝化過程中,不僅可使NO3--N、NO2--N被還原,而且還可位有機物氧化分解。 (三)沸石選擇性交換吸附沸石是一種硅鋁酸鹽,其化學組成可表示為(M2+,2M+)O.A12O3.mSiO2·nH20 (m=2~10,n=0~9),式中 M2+代表Ca2+、Sr2+等二價陽離子,M+代表Na+、K+等一價陽離子,為一種弱酸型陽離子交換劑。在沸石的三維空間結構中,具有規則的孔道結構和空穴,使其具有篩分效應,交換吸附選擇性、熱穩定性及形穩定性等優良性能。天然沸石的種類很多,用于去除氨氮的主要為斜發沸石。斜發沸石對某些陽離子的交換選擇性次序為:K+,NH4+>Na+>Ba2+>Ca2+>Mg2+。利用斜發沸石對NH4+的強選擇性,可采用交換吸附工藝去除水中氨氮。交換吸附飽和的拂石經再生可重復利用。 (四)空氣吹脫及折點氯化高效吹脫塔出水調節pH后,加次氯酸鈉進入氯化塔,進行折點氯化去除廢水中殘留的氨氮。折點氯化法是投加過量的氯或次氯酸鈉,使廢水中氨氧化為氮氣的方法。當氯氣通入廢水中達到某一點,在該點時水中游離氯含量*低,而氨的濃度降為零。當氯氣通入量超過該點時,水中的游離氯就會增多,因此,該點為折點,在此狀態下的氯化稱為折點氯化。該法工藝成熟,只是常規的工藝運行費用很高,特別是氨氮濃度較高時運轉費用一般難以接受。本設計通過前級高效處理后,出水氨氮質量濃度可達10mg/L以下,采用折點氯化法就顯得較為經濟,且出水穩定性又有了更大的提高。折點氯化法后的廢水經過脫氯、再沉淀、過濾之后進行達標排放。系統產生的污泥經板框壓濾機壓濾成泥餅外運.處理。
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