氨氮废水处理——常用的几种方法.docx
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1、氨氮废水处理-常用的几种方法导读氨氮废水的形成一般是由于氨水和无机氨共同存在所造成的,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 钱,氯化镇等等。氨氮废水主要来自化工、冶金、化肥、煤气、炼焦、蹂革、味精、肉类加工和 养殖等行业。排放的废水以及垃圾渗滤液等。氨氮废水对鱼类及某些生物也有毒害 作用。另外,当含少量氨氮的废水回用于工业中时,对某些金属,特别是铜具有腐蚀作用, 还可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和设备。 处理氨氮废水的方法有很多,目前常见的有化学沉淀法、吹脱法、化学氧化法、生 物法、膜分离法、离子交换法以及土壤灌
2、溉等。本文对氨氮废水处理方法作一综述并对各种方法的优缺点进行分析汇总。化学沉淀法化学沉淀法又称为MAP沉淀法,是通过向含有氨氮的废水中投加镁化物和磷 酸或磷酸氢盐,使废水中的NH4 +与Mg2 +、PO43 -在水溶液中反应生成磷酸 按镁沉淀,分子式为MgNH4P04.6H20 ,从而达到去除氨氮的目的。磷酸按镁俗 称鸟粪石,可用作堆肥、土壤的添加剂或建筑结构制品的阻火剂。反应方程式如下: Mg2 + +NH4 + +PO43 -二MgNH4P04影响化学沉淀法处理效果的因素主要有 pH值、温度、氨氮浓度以及摩尔比(n(Mg2 + ):n(NH4 + ):n(P043-)等。以氯化镁和磷酸氢二
3、钠为沉淀剂对氨氮废水进行处理,结果表明当pH值为10 ,镁、氮、磷的摩尔比为12:1:1.2时,处理效果较好。 处理高浓度氨氮废水时,所使用的薄膜易结垢堵塞,再生、反洗频繁,增加处理成 本,故该法较适用于经过预处理的或中低浓度的氨氮废水。生物膜(MBR)是将生物处理与膜分离有机结合的一种污水处理技术。研究以生物膜为核心的厌氧/兼氧/好氧组合工艺,在稳定运行阶段总水力停留时间 平均为84h,硝化池出水氨氮平均为Img/L ,去除率为99.5% ,达到了排人管网的 标准。生物膜法具有脱氮效率高,占地面积小,污泥量少,出水可直接循环使用等 生物处理与膜分离的共同优点。运用生物膜法要注意保持膜有较大的
4、通量和防止 膜的渗漏。离子交换法离子交换法是通过对氨离子具有很强选择吸附作用的材料去除废水中氨氮的 方法。常用的吸附材料有活性炭、沸石、蒙脱石及交换树脂等。沸石是一种三维空 间结构的硅铝酸盐,有规则的孔道结构和空穴,其中斜发沸石对氨离子有强的选择 吸附能力,且价格低,因此工程上常用斜发沸石作为氨氮废水的吸附材料。影响斜 发沸石处理效果的因素有粒径、进水氨氮浓度、接触时间、pH值等。沸石对氨氮的吸附效果明显,蛙石次之,土壤与陶粒效果较差。沸石去除氨氮的途 径以离子交换作用为主,物理吸附作用很小,陶粒、土壤和蛙石3种填料的离子 交换作用和物理吸附作用的效果相当。4种填料的吸附量在温度为1 5-35
5、内均随 温度的升高而减小,在pH值为3-9范围内随pH值升高而增大,振荡6h均达到 吸附平衡。研究沸石吸附法去除垃圾渗滤液中氨氮可行性。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30-16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。同时指出沸石对氨氮 的吸附速度较低,在实际运行中沸石一般很难达到饱和吸附量。研究生物沸石床对模拟村镇生活污水中各形态氮及COD等污染物的去除效果。结 果表明,生物沸石床对氨氮去除效果明显且稳定,去除率大于95% ,对硝态氮的
6、 去除则受水力停留时间的影响较大。离子交换法具有投资小、工艺简单、操作方便、对毒物和温度不敏感、沸石经再生 可重复利用等优点。但处理高浓度氨氮废水时,再生频繁,给操作带来不便,因此, 需要与其他治理氨氮的方法联合应用,或者用于治理低浓度氨氮废水。土壤灌溉土壤灌溉是将低浓度氨氮废水直接作为肥料使用的方法。对于有些含有病菌、 重金属、有机及无机等有害物质的氨氮废水需经预处理将其去除后再进行灌溉。土 壤灌溉要求氨氮浓度一般为几十毫克每升。结语氨氮废水的处理方法有多种,由于废水性质上的差异,各有优势与不足,要针 对不同性质的废水,对其成分进行分析,然后选择一种或几种方法联合的方式进行 处理,才能达到理
7、想的处理效果。以氯化镁和磷酸氢二钠为沉淀剂进行研究,结果表明当pH值为9.5 ,镁、氮、磷 的摩尔比为12:1:1时,处理效果较好。对新出现的高浓度氨氮有机废水一生物质煤气废水进行研究,结果表明, MgC12 + Na3PO4.12H20明显优于其他沉淀剂组合。当pH值为10.0 ,温度为 30 ,n(Mg2 + ):n(NH4+):n(P043-) = 1:1:1时搅拌30min废水中氨氮质量浓度从 处理前的222mg/L降至I17mg/L ,去除率为92.3%。将化学沉淀法和液膜法相结合用于高浓度工业氨氮废水的处理。在对沉淀法工艺 进行优化的条件下,使氨氮去除率达到98.1% ,然后联用液
8、膜法进一步处理使其 氨氮浓度降低到0.005g/L ,达到国家一级排放标准。对化学沉淀法进行改进研究,考察Mg2 +以外的二价金属离子(Ni2 + ,MM + ,Zn 2 + , Cd + , Fe2 + )在磷酸根作用下对氨氮的去除效果。对硫酸镇废水体系提出了 CaSO4沉淀一MAP沉淀新工艺。结果表明,可以实现以石灰取代传统的NaOH 调节剂。化学沉淀法的优点是当氨氮废水浓度较高时,应用其它方法受到限制,如生物法、 折点氯化法、膜分离法、离子交换法等,此时可先采用化学沉淀法进行预处理;化 学沉淀法去除效率较好,且不受温度限制,操作简单;形成含磷酸馁镁的沉淀污泥 可用作复合肥料,实现废物利用
9、,从而抵消一部分成本;如能与一些产生磷酸盐废 水的工业企业以及产生盐卤的企业联合,可节约药剂费用,利于大规模应用。化学沉淀法的缺点是由于受磷酸铁镁溶度积的限制,废水中的氨氮达到一定浓度 后,再投人药剂量,则去除效果不明显,且使投入成本大大增加,因此化学沉淀法 需与其它适合深度处理的方法配合使用;药剂使用量大,产生的污泥较多,处理成 本偏高;投加药剂时引人的氯离子和余磷易造成二次污染。吹脱法吹脱法去除氨氮是通过调整pH值至碱性,使废水中的氨离子向氨转化,使其 主要以游离氨形态存在,再通过载气将游离氨从废水中带出,从而达到去除氨氮的 目的。影响吹脱效率的因素主要有pH值、温度、气液比、气体流速、初
10、始浓度等。 目前,吹脱法在高浓度氨氮废水处理中的应用较多。对吹脱法去除垃圾渗滤液中的氨氮进行研究,发现控制吹脱效率高低的关键因素 是温度、气液比和pH值。在水温大于2590 ,气液比在3500左右,pH = 10.5左 右,对于氨氮浓度高达2000-4000mg/L的垃圾渗滤液,去除率可达到90%以上。对含(NH4)2S0的高浓度氨氮废水进行研究,结果表明,当pH = 11.5 ,吹脱温度 为80cC ,吹脱时间为120min ,废水中氨氮脱除率可达99.2%。采用逆流吹脱塔对高浓度氨氮废水进行吹脱,结果表明,吹脱效率随pH值升高而 增大;气液比越大,氨吹脱传质推动力越大,吹脱效率也随之增大。
11、吹脱法去除氨氮效果较好,操作简便,易于控制。对于吹脱的氨氮可以用硫酸做吸 收剂,生成的硫酸钱制成化肥使用。吹脱法是目前常用的物化脱氮技术。但吹脱法 存在一些缺点,如吹脱塔内经常结垢,低温时氨氮去除效率低,吹脱的气体形成二 次污染等。吹脱法一般与其它氨氮废水处理方法联合运用,用吹脱法对高浓度氨氮 废水预处理。吹脱法处理氨氮废水工艺流程如图1。调节pH沉淀池 -1吹脱塔 出水石灰或石灰乳揖泥揖泥回收恒气一1口限水处型化学氧化法1 .折点氯化法折点氯化法除氨的机理为氯气与氨反应生成无害的氮气,N2逸人大气,使反应源 不断向右进行。其反应式为:NH4 + +1.5H0CI-0.5N2 + 1.5H20
12、 + 2.5H + +1.5CI当将氯气通人废水中达到某一点时,水中游离氯含量较低,而氨的浓度降为零;氯 气通人量超过该点时,水中游离氯的量就会增加,因此,称该点为折点,该状态下 的氯化称为折点氯化。采用折点氯化法处理氨氮吹脱后的含钻废水,其处理效果直接受到前置氨氮吹脱 工艺效果的影响。当废水中70%的氨氮经吹脱工艺去除后,再经折点氯化法处理, 出水氨氮质量浓度15mg/L。张胜利等以质量浓度为100mg/L的氨氮模拟废水 为研究对象,研究结果表明,影响次氯酸钠氧化脱除氨氮的主次因素顺序为氯与氨 氮的量比、反应时间、pH值。折点氯化法脱氮效率高,去除率可达到100%,使废水中氨的浓度降低为零;
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- 废水处理 常用 方法
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