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氨水给水体带来了丰富的营养,从现状来看,污染范围很广。为消除氨氮废水对自然环境的危害,必须加强管理技术研究,在实践中总结经验,比较分析适应不同浓度和环境条件下氨氮废水的污染。

因氨氮废水来源广泛,水中氨离子和游离氨含量高,如不作任何处理,直接排入水中,会直接造成水体富营养化,破坏整个生物生长环境,不仅污染水体,而且会增加水产品的风险,对人体健康构成一定威胁。为此,应从现状出发,进一步研究处理含氨氮废水的工艺和手段,使污水处理更加有效,减少各种不利影响。








为什么垃圾渗滤液达到标准很难处理?有五个问题:

1、辅助设备不能满足要求。其水质复杂,受垃圾成分、场地气候、水文地质降雨条件、填埋条件和时间等因素影响。垃圾过滤液的水质变化大,变化规律复杂,处理困难,运转后由于处理技术、水质、出水量等原因,原辅助技术不能满足实际运转要求。

2、水质变化大,加大了处理难度。垃圾渗滤液水质变化大,产量有季节性变化,雨季明显大于干旱季节,污染物成分有季节性变化,浓度随填埋年限的延长而变化,处理难度增大。

3、金属量很大。其中含有10多种金属离子,其中在酸发酵阶段,铁、锌含量可达2000mg/L左右,锌浓度可达12.3mg/L,钙浓度可达4300mg/L,锌浓度可达12.3mg/L。


针对目前国内氨氮废水处理成本高、达标难度大的实际情况,提出了利用密闭节能的高浓度氨氮吹脱、低浓度氨氮配体吸附和电催化氧化深度处理技术。封闭吹脱节能技术解决了现有的气提或吹脱工艺在处理高浓度氨氮废水过程中存在的能耗高、成本高的问题,其主要特点是:系统内能得到充分利用,能源可节约40%;有效避免系统结垢,吹脱,出水氨氮浓度不超过50mg/L;90%以上的氨氮通过多种铵盐产品综合回收。利用配体吸附深度脱氮技术,以高K+、Na+、Ca2+、Mg2+等阳离子的存在为条件,对废水中的NH3进行选择性脱除,使氨氮浓度达到排放标准,且氨氮吸附饱和后,可再生解吸,再循环利用。利用电解催化氧化深度脱氮工艺,可使废水中残留的低浓度氨氮经电解催化氧化转化为氮气,出水氨氮浓度一般可达2-5mg/L。

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