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高浓度氨氮废水处理方法

水中的氮主要以有机氮和无机氮的形式存在。有机氮主要包括蛋白质、肽、氨基酸和尿素;无机氮通常指氨氮。亚硝氮(NO2)和硝氮(NO3)。氨氮是一种氨氮,通常指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH+4)的形式存在的氮。氨氮废水来源较多,如生活污水、农业灌溉废水、食品加工废水、化肥、冶金生产废水、炼油厂、制药厂废水等。

随着我国经济的快速发展,产生了大量的高浓度氨氮废水。氨氮废水的大量排放导致水中氨氮营养的丰富和恶化,对水环境危害极大,不仅严重影响人们的正常生活,而且危害人们的健康和社会。因此,对氨氮废水的排放要求也制定了越来越严格的法律、法规和排放标准。目前,除合成氨、肉类加工、钢铁等12个行业(一般标准为25mg/L)外,其他行业应遵守GB8978-1996标准的综合污水排放标准。该标准明确表明,1998年后,新单位氨氮的较高允许浓度为15mg/L。







一、高浓度氨氮废水处理中的选择

研究表明,纯中氮素的含量虽较低,但对试剂纯度有很大影响,建议采用优级纯或基准试剂来降低试剂中的氮含量,从而降低空白值.提高结果的准确性。

二、测试水及试剂的质量检验。

在测试空白值不够理想的情况下,需要检测试验用水量和试剂,筛选出低含氮量的蒸馏水和试剂。

三、高浓度氨氮废水处理中应对条件的控制。

反应时间对实验结果的影响较大。实验表明,90min前溶液显色不完全,90min后颜色趋于稳定,因此,水杨酸分光光度法测定水中的氨氮时,应控制显色时间,并在90min后显示出优异度和准确性。

四、PH值对实验结果的影响。

从氨氮反应的原理可以看出,在反应体系中,氧的平衡会受到影响。实验证明,PH值的变化对测定结果有很大影响,以中碱、中性为主,测定结果相对偏差符合分析要求。因为水质呈酸性,所以水样品不能比较,所以,水样品要特别注意调节反应体系的PH值,直到显色控制在11.8~12.4。

氨氮废水处理技术的Bardenpho法

氨氮废水处理技术通过A/O工艺,增加一个缺氧段和好氧段,所有反应池独立运行。好氧池中的第二好氧池由混合液回流到一好氧池,而第二好氧池没有混合液回流(因此,第二好氧池和第二好氧池不构成一级A/O工艺)。

首先,好氧池中的混合物、原水中的有机基质、回流污泥进入厌氧池进行反硝化脱氮。

因为进水中含有较多的内碳源,反硝化率较高,与食品进水率有关。

好氧池容量一般为F./M值0.25;厌氧二池由于好氧二池有机物浓度低,不添加碳源,反硝化菌主要通过内源呼吸。但是这种反硝化作用可以有效地提高整个处理系统的反硝化程度和脱氮效率。

如有必要,可在厌氧二池中加入少量进水,适当补充碳源,提高反硝化率。

其主要作用是进一步降低废水中有机物的浓度,提高出水的表观性能,增加厌氧池和多氧池的强化处理,脱氮效率可达90%~95%。

氨氮废水处理技术的BABE法

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