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高浓度氨氮废水处理方法从NH3-N的另一种形式(气态)开始。需要解决两个关键技术问题:

1.如何将废水中的固态氨(铵盐)z转化为气态氨(游离氨)?

2.如何将气态氨从水中分离出来使用或回收?在研发中,我们运用了传统吹脱方法的基本原理,即通过添加碱来提高废水的pH值,尽可能将固定铵转化为游离氨,然后借助空气的力量将游离氨分离。然而,传统的吹脱方法只能去除大约70%的氨氮。新研究结果采用了多级吹脱、C声波、C重力等新技术,去除率只能达到90%左右。达到标准后,将继续采用A/0方法。同时,传统吹脱方法的气水比高达5000:1,能耗高,成本高,工业应用难度大;同时,被成千上万倍的空气稀释的氨不能被回收,只能转移到大气中进行二次污染。








一般氨氮废水处理技术过程中,对上层污水污泥进行浓缩或氧化脱水的滤液需要采用主要工艺处理。

浓缩液中氮含量高,会增加主要工艺处理负荷,从而影响水中氮处理指标。

BABE将处理A/O过程中的部分污泥回流到BABE间歇曝气池,BABE处理TN污泥浓缩液或污泥脱水滤液。

BABE池间歇曝气不仅能有效延长污泥寿命,还能实现进液氮的全硝化。同时,由于BABE池消化条件好,有机负荷低,温度控制好(一般温度控制在30℃),可以有效增加污泥中硝化细菌的数量。

BABE间歇曝气后,将富含硝化菌的混合液与A/O内回流和进水一起进入A/O工艺的主流程,可以实现充分的反硝化脱氮,增强系统对氮的作用。

高浓度是指废水中含有大量的有机物,其特点是COD值高,经常超标。单靠好氧生物处理不能达到这种废水的排放标准。高氨氮是指水中含有较高的NH4+,对厌氧产生的过程有很强的抑制作用。难解性是指微生物在废水中可以直接使用的成分较少,B/C值较低,不适合生化处理,往往需要预处理来提高生化性。多年来,水处理工作者经过多年的研究,对上述单方面的工业废水进行了相对成熟的处理。但随着工业生产的发展和产品的多样化,工业废水往往同时具有三个特点,原有的成熟处理工艺远远不能满足这类废水的达标排放要求。同时,公众的环保意识不断增强,我国越来越关注环境问题,法律法规也越来越严格。

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