高氨氮废水处理应该怎么做?
(苏州湛清环保科技有限公司 苏州 215300)
作者:hx
日益壮大的工业,带来的是不可小觑的环境问题,若不及时治理,企业的发展都将受到影响。据报道,2001年我国海域发生赤潮高达77次,氨氮是污染的重要原因之一,特别是高浓度氨氮废水造成的污染。
废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵,氯化铵等等。
去除氨氮的方法有很多种,分为物化法和生化法。
物化法有吹脱,投加吸附剂、氨氮去除剂,折点加氯等。吹脱利用气液平衡进行分离,需要回收氨,考虑到二次污染,难免有些繁琐。目前市面上投加吸附剂、氨氮去除剂及折点加氯有很多,根据浓度、水量来确定加药量,对于高浓度、高水量难免会增加成本,而且对于不同的水质,其处理效果也存在差异,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,需要多方面的比较,同时考虑经济效益来进行选择。
生化脱氮已经发展很多年,以活性污泥为基础,研发的许多技术已经成熟,并在实际应用。比如AO、AAO、SBR、MBR等。
氮作为生命所需的营养物质,能够被微生物利用。
在好氧条件下,氨氮可以被微生物利用,并转化为硝酸盐,也就是生物的硝化过程。
亚硝化菌:2NH4++3O2→2NO2-+4H++2H2O
硝酸菌:2NO2-+2O2→2NO3-
总反应:NH4++2O2→NO3-+2H++H2O
之后,在缺氧环境下,反硝化菌进行反硝化,利用硝酸盐及碳源来完成生命活动。
反硝化菌:CH3OH+6NO3-→6NO2-+2CO2+4H2O
3CH3OH+6NO2-→2N2+3CO2+3H2O+6OH-
经好氧缺氧微生物的转化,氨氮最终以氮气的形式排到大气中。
HDN-高效脱氮设备,则是致力于强化反硝化,以较高的脱氮负荷、较小的占地面积为优势,保证出水总氮达标。
生化法的优势在于适用于低浓度,可将含氮废水以极低的浓度排放,同时,不需花费过多人力,经济性占优势。