氨氮废水处理技术全套.docx
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1、氨氮废水处理技术1、吹脱法在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。一般认为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。而控制吹脱效率高低的关键因素是温度、气液比和pH。在水温大于25气液比控制在3500左右,渗滤液PH控制在10.5左右,对于氨氮浓度高达20004000mgL的垃圾渗滤液,去除率可达到90%以上。吹脱法在低温时氨氮去除效率不高。采用超声波吹脱技术对化肥厂高浓度氨氮废水(例如882mgL)进行了处理试验。最佳工艺条件为PH=IL超声吹脱时间为40min,气水比为100O:1试验结果表明,废水采用超声波辐射以后,氨氮的吹脱效果明显增加,与传统吹脱技术相
2、比,氨氮的去除率增加了17%164%,在90%以上,吹脱后氨氮在100mg/L以内。为了以较低的代价将PH调节至碱性,需要向废水中投加一定量的氢氧化钙,但容易生水垢。同时,为了防止吹脱出的氨氮造成二次污染,需要在吹脱塔后设置氨氮吸收装置。在处理经UASB预处理的垃圾渗滤液(224Omg/L)时发现在pH=11.5,反应时间为24h,仅以120rmin的速度梯度进行机械搅拌,氨氮去除率便可达95%o而在pH=12时通过曝气脱氨氮,在第17小时PH开始下降,氨氮去除率仅为85%。据此认为,吹脱法脱氮的主要机理应该是机械搅拌而不是空气扩散搅拌。2、沸石吸附利用沸石中的阳离子与废水中的NH4进行交换以
3、达到脱氮的目的。沸石一般被用于处理低浓度含氨废水或含微量重金属的废水。然而,蒋建国等探讨了沸石吸附法去除垃圾渗滤液中氨氮的效果及可行性。小试研究结果表明,每克沸石具有吸附15.5mg氨氮的极限潜力,当沸石粒径为3016目时,氨氮去除率达到了78.5%,且在吸附时间、投加量及沸石粒径相同的情况下,进水氨氮浓度越大,吸附速率越大,沸石作为吸附剂去除渗滤液中的氨氮是可行的。用沸石离子交换法处理经厌氧消化过的猪肥废水时发现Na-Zeo、Mg-ZeoCa-Ze。、k-Zeo中Na-ZeO沸石效果最好,其次是Ca-Ze0。增加离子交换床的高度可以提高氨氮去除率,综合考虑经济原因和水力条件,床高18Cm(H
4、D=4),相对流量小于7.8BVh是比较适合的尺寸。离子交换法受悬浮物浓度的影响较大。应用沸石脱氨法必须考虑沸石的再生问题,通常有再生液法和焚烧法。采用焚烧法时,产生的氨气必须进行处理。3、膜分离技术利用膜的选择透过性进行氨氮脱除的一种方法。这种方法操作方便,氨氮回收率高,无二次污染。蒋展鹏等采用电渗析法和聚丙烯(PP)中空纤维膜法处理高浓度氨氮无机废水可取得良好的效果。电渗析法处理氨氮废水2000300Omg/L,去除率可在85%以上,同时可获得8.9%的浓氨水。此法工艺流程简单、不消耗药剂、运行过程中消耗的电量与废水中氨氮浓度成正比。PP中空纤维膜法脱氨效率90%,回收的硫酸铁浓度在25%
5、左右。运行中需加碱,加碱量与废水中氨氮浓度成正比。乳化液膜是种以乳液形式存在的液膜具有选择透过性,可用于液-液分离。分离过程通常是以乳化液膜(例如煤油膜)为分离介质,在油膜两侧通过NH3的浓度差和扩散传递为推动力,使NH3进入膜内,从而达到分离的目的。4、MAP沉淀法主要是利用以下化学反应:Mg2+NH4+PO43-=MgNH4PO4l理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氮的废水中投加磷盐和镁盐,当Mg2+NH4+PO43-2.510-13时可生成磷酸钱镁(MAP),除去废水中的氨氮。穆大纲等采用向氨氮浓度较高的工业废水中投加MgCI26H2O和Na2HPO412H2O生成磷酸铉镁沉淀的方法,以去
6、除其中的高浓度氨氮。结果表明,在PH为&9LMg2,NH4,PO43-的摩尔比为1.25:1:L反应温度为25,反应时间为20min,沉淀时间为20min的条件下,氨氨质量浓度可由9500mgL降低到460mgL,去除率达到95%以上。由于在多数废水中镁盐的含量相对于磷酸盐和氨氮会较低,尽管生成的磷酸镂镁可以做为农肥而抵消一部分成本,投加镁盐的费用仍成为限制这种方法推行的主要因素。海水取之不尽,并且其中含有大量的镁盐。Kumashiro等以海水做为镁离子源试验研究了磷酸镂镁结晶过程。盐卤是制盐副产品,主要含MgCI2和其他无机化合物。Mg2约为32gL为海水的27倍。Lee等用MgCI2、海水
7、、盐卤分别做为Mg2源以磷酸钱镁结晶法处理养猪场废水,结果表明,PH是最重要的控制参数,当终点PHk9.6时,反应在Iomin内即可结束。由于废水中的N/P不平衡,与其他两种Mg2源相比,盐卤的除磷效果相同而脱氮效果略差。4、化学氧化法利用强氧化剂将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法。折点加氯是利用在水中的氨与氯反应生成氨气脱氨,这种方法还可以起到杀菌作用,但是产生的余氯会对鱼类有影响,故必须附设除余氯设施。在澳化物存在的情况下,臭氧与氨氮会发生如下类似折点加氯的反应:Br-03+H+HBrO+O2NH3+HBrONH2Br+H2ONH2BrHBrONHBr2+H2ONH2Br+NHBr2N
8、2T+3Br-3H+用一个有效容积32L的连续曝气柱对合成废水(氨氮600mgL)进行试验研究,探讨Br/N、PH以及初始氨氮浓度对反应的影响,以确定去除最多的氨氮并形成最少的NO3-的最佳反应条件。发现NFR(出水NO3-N与进水氨氮之比)在对数坐标中与BrN成线性相关关系,在BrN0.4,氨氮负荷为3.64.0kg(m3d)时,氨氮负荷降低则NFR降低。出水pH=6.0时,NFR和BrO-Br(有毒副产物)最少。BrO-Br可由Na2SO3定量分解,Na2SO3投加量可由ORP控制。5、生化联合法物化方法在处理高浓度氨氮废水时不会因为氨氮浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如
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