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普通氨氮废水处理技术的缺点:

1.蒸氨(蒸汽提升)、吹脱+A/O或吹脱+化学沉淀都离不开高投资、高运行成本的预处理工艺。一次性投入蒸氨过大,吹脱功耗过大。

2.续接A/O法不仅投资大,而且占地面积大,对预处理出水的要求也很高(例如NH3-N必须小于300mg/l,对于超过5000mg/l的高浓度氨氮废水气提或吹脱法,根本达不到这个要求,所以只能用几倍的清水稀释)。

3.与A/O相比,续接化学沉淀法投资少,占地面积小,但剂量过大,N:P:Mg连续沉淀法处理成本高,出水不能达到国内一级和二级排放标准。







氨氮废水处理技术的重要性

水环境中氨氮过量的存在会产生多种有害影响:

(1)由于NH4+-N的氧化,水中溶解氧浓度降低,导致水变黑变臭,水质下降,影响水生动植物的生存。当环境适宜时,废水中的有机氮会转化为无机氮,NH4+-N是无机氮还原力强的形式,可以进一步转化为NO2SON和NO3SON。1gNH4+-N氧化为NO2SON,氧化为NO3SON,氧化为4.57g。

(2)水中氮含量过高会导致水营养丰富,进而导致一系列严重后果。氮气的存在导致光合微生物(多为藻类)数量增加,即水体营养丰富。结果滤池堵塞,导致滤池运行周期缩短,从而增加水处理成本;阻碍水上运动;藻类代谢的终产物会产生导致颜色和味道的化合物;蓝绿藻产生的会导致牲畜受伤和鱼类;由于藻类腐烂,水中的氧气流失。

高浓度氨氮废水处理中氨氮废水的来源

氮进入水环境的主要途径是自然过程和人类活动。氮进入水环境的自然来源和过程主要有降水除尘、非市区径流和生物固氮。水环境氮素主要来自城市生活和工业废水、各种浸渍液和地表径流,是人类活动的重要来源。

化肥是水氮营养元素的主要来源,大部分未被作物利用的肥料通过田间排水和地表径流进入地下水和地表水。随着石油、化工、食品、等行业的发展,城市生活污水和垃圾渗滤液中氨氮含量急剧增加。

近几年随着经济的发展,含氮污染物的任意排放日益增多,给环境带来了巨大的危害。其主要形态有有机氮(NH4+N)、氮(NH4+N)、硝态氮(NO2SON)、亚硝态氮(NO2SON)等。

氨氮以离子氨和离子铵的形式存在,高浓度氨氮废水处理技术主要用于生活污水中氮化物的分解、焦化、合成氨等工业废水及田间排水。氨的来源多,排放量大,排放浓度变化大。

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