500毫克/升)、中濃度氨氮廢水(NH3-N:50-500毫克/升)、低濃度氨氮廢水(NH3-N<50毫克/升)。但高濃度氨氮廢水阻礙了微生物的活性,限制了生化處理的應用和效果,降低了生化系統對有機污染物的降解率,使得處理出水難以達到要求。" />

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介紹氨氮廢水處理技術的方法

來源:Chinese website      發布日期: 2023年09月05日
氨氮廢水處理技術中,氨氮濃度可以分為三類:高濃度氨氮廢水(NH3-N>500毫克/升)、中濃度氨氮廢水(NH3-N:50-500毫克/升)、低濃度氨氮廢水(NH3-N<50毫克/升)。但高濃度氨氮廢水阻礙了微生物的活性,限制了生化處理的應用和效果,降低了生化系統對有機污染物的降解率,使得處理出水難以達到要求。

介紹氨氮廢水處理技術的方法

  物理、化學和生物技術是目前氨氮廢水處理技術的主要去除方法。物理法有反滲透、蒸餾、土壤灌溉等工藝,化學方法有離子交換、氨吹脫、折點氯化、焚燒、化學沉淀、催化裂解、電滲析、電化學等;生物方法有藻類養殖、生物硝化、固定生物技術等。目前比較實用的方法有折點氯化、選擇性離子交換、氨吹脫、生物沉淀和化學沉淀。


  氨氮廢水處理技術中,氨氮濃度可以分為三類:高濃度氨氮廢水(NH3-N>500毫克/升)、中濃度氨氮廢水(NH3-N:50-500毫克/升)、低濃度氨氮廢水(NH3-N<50毫克/升)。但高濃度氨氮廢水阻礙了微生物的活性,限制了生化處理的應用和效果,降低了生化系統對有機污染物的降解率,使得處理出水難以達到要求。


 折點加氯法處理后的出水一般需要用反氯化活性碳或二氧化硫去除水中殘留的氯。在0.9-1.0mg/L左右,二氧化硫殘留在1mg/L左右。反氯化時會產生氫離子,但pH值降低一般可以忽略不計,因此,僅需去除1mg/L左右(按CaCO3計算)。

 

 這一點叫做折點,而這一狀態中的氯化就叫做折點氯化。而實際處理氨氮廢水所需的氯量取決于溫度、酸堿度和氨氮濃度。氯氣氧化需要每克9~10毫克氯。酸堿度在6-7度之間,較好是5-2小時。


 折點氯化法是在廢水中加入氯或次氯酸鈉,將NH3-N氧化為N2的化學脫氮過程。當進入水中氯達到一定點時,游離氯含量較低,氨濃度降至零。當氯入量大于此值時,游離氯在水中將增加。


氯除氨機理如下:

Cl2+H2O→HOCl+H+Cl-

NH4+HOCl→NH2Cl+H+H2O。

NHCl2+H2O→NOH+2H+2Cl2Cl-

NHCl2+NaOH→N2+HOCl+H+Cl-

 為克服折點加氯工藝處理氨氮廢水的缺點,通常采用生物硝化、先硝化后除去微量氨氮。該方法投資少,運行費用高,且副產物氯胺及有機氯化合物易引起二次污染,氯化處理僅適用于低濃度氨氮廢水的處理。


折點氯化法的較大優點是能夠正確控制加氯濃度,均勻流速,使廢水中全部氨氮降至零,同時對廢水進行消毒。當廢水氨氮濃度低于50毫克/升時,采用這種方法更加經濟。

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