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氨氮废水处理的主要方法

氨吹脱工艺是将水的pH 值提到10. 5 11. 5 的范围,在吹脱塔中反复形成水滴,通过塔内大量空气循环,气水接触,使氨气逸出。这种方法广泛用于处理中高浓度的氨氮废水,常需加石灰,经吹脱可以回收氨气。夏素兰从相平衡与气液传质速率两方面分析了氨氮吹脱工艺的影响因素,认为调节pH 值是改变吹脱体系化学平衡的重要手段,喷淋密度和气液比都是重要影响因素。胡继峰等认为去除率要达到90 %以上,pH 值必须大于12 且温度高于90 ℃。胡允良等实验室研究确定氨氮质量浓度为7. 2 7. 5 g/L 废水的吹脱条件为:pH 值为11 ,温度为40 ℃,吹脱时间2 h ,出水中氨氮的质量浓度为307. 4 mg/L。黄骏等采用吹脱法处理三氧化二钒生产的高浓度氨氮废水,在实验室试验的基础上进行工业试验,出水达标排放。吹脱法主要用于处理高浓度的氨氮废水,其优点是设备简单,可以回收氨,但也存在许多缺点,主要有: ①环境温度影响大,低于0 ℃时,氨吹脱塔实际上无法工作; ②吹脱效率有限,其出水需进一步处理; ③吹脱前需要加碱把废水的pH值调整到11 以上,吹脱后又须加酸把pH 值调整到9 以下,所以药剂消耗大; ④工业上一般用石灰调整pH 值,很容易在水中形成碳酸钙垢而在填料上沉积,可使塔板完全堵塞;⑤吹脱时所需空气量较大,因此动力消耗大,运行成本高。







高氨氮废水的危害主要有以下方面

一方面是废水中的氨氮是水体富营养化和环境污染的重要物质,易引起水中藻类及其他微生物大量繁殖,自来水处理厂运行困难,造成饮用水异味,严重时会使水中溶解氧下降,甚至会导致湖泊的干涸灭亡。

另一方面,氨氮还会使给水消毒和工业循环水处理过程中增大用氯量;对某些金属(铜)具有腐蚀性; 当污水回用时,再生水中氨氮可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和用水设备,并影响换热效率。

其次,氨在硝化细菌的作用下氧化为盐及,由饮用水诱发婴儿的高铁血红蛋白症,而盐水解后生成的亚具有强烈的致癌性,直接威胁着人类的健康。

氨氮废水汽提脱氨的工艺特点有哪些?

1、粉末活性炭法的主要特点是曝气和粉末活性炭(PAC),利用粉末活性炭的微孔结构极其丰富和较大的吸附能力,表面溶解氧和养分富集,为微生物吸附在PAC上良好的生活环境从而提高有机物的降解率。

2、近年来,国内外出现了一些新的脱硝工艺,为高浓度氨氮废水的脱硝处理提供了一条新途径。短程硝化反硝化、好氧反硝化、厌氧氨氧化等。

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