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          氨氮廢水超標應該怎么處理

          文章出處:http://www.naripcc.com/ 人氣:發表時間:2019-06-04 21:45
          氨氮污水處理設備

          一,什么是氨氮?主要來源是什么?
           
          概念:氨氮是指水中游離氨( NH3 )和銨離子( NH4 )形式的氮。
           
          來源:含氮物質主要通過自然過程和人類活動進入水環境。含氮物質進入水環境的自然來源和過程主要包括降水和降塵、非城市徑流和生物固氮。人類活動也是水環境中氮的重要來源,主要包括未經處理或處理的城市和工業廢水、各種瀝濾液和地表徑流等。
           
          合成化肥是水體中氮營養的主要來源。大量未被農作物利用的氮化合物主要通過農田排水和地表徑流帶入地下水和地表水。隨著石油、化工、食品和制藥工業的發展以及人民生活水平的不斷提高,城市生活污水和垃圾滲濾液中的氨氮含量急劇上升。
           
          近年來,隨著經濟的發展,越來越多的含氮污染物被隨意排放,對環境造成了極大的危害。廢水中的氮以有機氮、氨氮( NH4 -N )、硝態氮( NO3 - N )和亞硝酸鹽氮( NO2 - N )的形式存在,其中氨氮是重要的形式之一。
           
          廢水中的氨氮是指游離氨和離子銨形式的氮,主要來自生活污水、焦化和氨合成等工業廢水以及農田排水中含氮有機物的分解。氨氮污染有許多來源,排放量大,排放濃度變化大。
           
          二,氨氮超標的原因是什么?
           
          1、未控制水力停留時間
           
          2 .氣體供應不足或硝化細菌不足
           
          3 .工藝設計設施的規模太小,加工負荷太小
           
          4 .營養成分的比例不能滿足設計標準,需要額外的營養劑量系統。
           
          5、曝氣系統設計不符合規范
           
          6 .硝化反應沒有控制PH值、溫度、溶解氧、C/N比等條件。
           
          氨氮污水處理設備
           
          三,氨的有害影響會超過標準嗎?
           
          ( 1 )由于NH4 -N的氧化,水體中溶解氧的濃度會降低,導致水體發黑發臭,水質會下降,影響水生動植物的生存。在有利的環境條件下,廢水中含有的有機氮將轉化為NH4 -N,NH4 - N是還原能力強的無機氮,并將進一步轉化為NO2 - N和NO3 - N..根據生化反應的測量關系,1gNH4 -N被氧化成NO2 - n消耗3.43克氧氣,氧化成NO3 - n消耗4.57克氧氣。
           
          ( 2 )水中氮過多會導致水體富營養化,從而造成一系列嚴重后果。由于氮的存在,光合微生物(主要是藻類)的數量增加,即水體中發生富營養化。結果,過濾器被堵塞,這縮短了過濾器的運行周期,從而增加了水處理成本。阻礙水上運動;藻類代謝的終產物可以產生引起顏色和味道的化合物;由于藍藻產生的毒素,牲畜受到傷害,魚類死亡;由于藻類的腐爛,水體中出現缺氧。
           
          ( 3 )水中NO2 - N和NO3 - N對人類和水生生物有害。長期飲用NO3 - N含量超過10毫克/升的水會導致高鐵血紅蛋白血癥。當血液中高鐵血紅蛋白含量達到70毫克/升時,就會發生窒息。水中的NO2 - N與胺反應生成亞硝胺,亞硝胺是“三致”物質。NH4 -N與氯氣的反應會產生氯胺,氯胺的消毒效果小于游離氯。因此,當NH4 -N存在時,水處理廠將需要更多的氯添加,從而增加了處理成本。v
           
          過量的氨氮會導致魚類死亡
           
          氨氮污水處理設備
           
          四、氨氮超標怎么辦?治療方法是什么?
           
          ( 1 )傳統生物脫氮方法
           
          傳統的生物脫氮技術是通過氨化、硝化、反硝化和同化來完成的。傳統生物脫氮工藝成熟,脫氮效果好。然而,它具有工藝流程長、占地面積大、經常需要額外的碳源、能耗大、成本高等缺點。
           
          ( 2 )氨汽提法
           
          包括蒸汽汽提法和空氣汽提法[ 2 ~ 4 ],其機理是將廢水調節至堿性,然后將空氣或蒸汽引入汽提塔,廢水中的游離氨通過氣液接觸被吹出。該方法工藝簡單,效果穩定,適用性強,投資少。但是它消耗大量的能量,并且有二次污染。
           
          (3)離子交換法
           
          離子交換法實際上利用不溶性離子化合物(離子交換劑)上的可交換離子與溶液中的其他同性離子( NH4 )交換,從而將廢水中的NH4牢固地吸附在離子交換劑表面,達到去除氨氮的目的。雖然離子交換法在去除廢水中的氨氮方面取得了一定的效果,但由于樹脂消耗量大,再生困難,導致運行成本高,二次污染嚴重。
           
          ( 4 )拐點氯化法
           
          斷點氯化是一種化學脫氮過程,其中加入過量的氯或次氯酸鈉,將廢水中的氨氮氧化成氮氣。該方法處理效率可達900原則,效果穩定,不受水溫影響。然而,運行成本高,副產物氯胺和氯化有機物會造成二次污染。
           
          (5)氧化法
           
          使用強氧化劑(氨氮去除劑)是目前降解氨氮非常快速有效的方法。因為該試劑具有強氧化性,所以只能添加到出口端。該方法對現場工藝要求低(只需攪拌或曝氣),特別適用于氨氮相對較低的廢水。( 4 )拐點氯化法也是一種氧化法。

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