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目前,大量的氨氮废水排放已经成为我国水生态环境保护面临的一个重要问题,氨氮已超过COD成为地表水体的主要污染源。针对不同水质的氨氮问题研发出多项技术,解决了困扰企业的氨氮去除问题。
方法/步骤
1.经常看到有人提出:“废水中氨氮超标该怎么办?应该使用氨氮去除剂吗?氨氮去除剂应该如何正确使用呢”等等诸多问题。首先针对以上的问题,我们首先要知道什么是氨氮以及其来源?氨氮(简称NH3-N),指水中以游离氨(NH3)和铵盐(NH4+)形式存在的氮,两者的组成比决定于水的PH值和温度,当PH值偏高时,游离氨的比例较高反之,则铵盐的比例较高,水温则相反。其通常是由于在氧气不足时含氮有机物分解而产生,或是由于氮化合物被反硝化菌还原而生成。氨氮主要来源于钢铁、石化、焦化、合成氨、发电、水泥等化工厂排放工业废水以及生活污水等。
水体中含氮有机物的转化分为两个途径,一个途径是通过氨化作用和硝化作用转化为盐终被藻类吸收;另一个途径是通过反硝化作用把盐转化为而排体。氨化作用氨化作用又叫脱氨作用,微生物分解有机氮化物产生氨的过程。
很多、和放线菌都能蛋白酶,在细胞外将蛋白质分解为多肽、酸和氨(NH3)。其中分解能力强并释放出NH3的微生物称为氨化微生物。氨化微生物广泛分布于自然界,在有氧(O2)或无氧条件下,均有不同的微生物分解蛋白质和各种含氮有机物,分解作用较强的主要是,如某些芽孢杆菌、梭状芽孢杆菌和假单孢菌等。
硝化和硝化作用硝化分为菌和亚菌,亚菌的作用是把氨氮(NH4+或NH3)转化为亚盐(NO22-),菌的作用是把亚盐(NO22-)转化为盐(NO32-)。在硝化的作用下,氨氮氧化为亚盐,亚盐再氧化为盐的过程叫做硝化作用。
在养殖水体中,氮素通过各种微生物的作用,转化为氨氮、亚盐和盐,这三种氮素一方面被藻类和水生植物吸收,另一方面盐在条件成熟的时候通过脱氮作用将硝态氮转化为。如果水体中达到一定的自净平衡状态,在没有外来的干涉(如没有用消),那么水的氮循环会比较正常,三态氮会一直在的状态。
在整个氮素转化过程中,从含氮有机物到氨氮需要的时间不长,由多种微生物来担任,亚硝化菌的生长繁殖速度为18分钟一个世代,因此其转化的时间不长;从亚盐到盐是由硝化担任,硝化菌的生长速度相对较慢,其繁殖速度为18个小时一个世代,因此由亚盐转化到盐的时间就长很多。
由反应式可以看出亚盐是氨在亚硝化和硝化共同作用下转化为盐过程中的中间产物。在养殖水体中定期使用的消剂把有害的和有益的(硝化等)通通杀灭,造成大量积累的氮素硝化过程受阻,氧气的供应不足时,反硝化大量繁殖,使养殖的池水中氨氮和亚氮含量高。
使用方法
1小试实验
(1)取一定量要处理的废水,如500ML或1L(可以是沉淀池的水)
(2)去一定量的氨氮去除剂(如300ppm/400ppm/500ppm等)
(3)将称取的药剂加入到要处理的废水中。
(4)搅拌六分钟左右让药剂充分反应。
(5)测定水中残余氨氮值。
2现场使用
(1)除氨氮药剂投加点:除氨氮药剂反应非常迅速,可在六分钟左右完成反应,可直接对氨氮超标的废水进行处理,因此可在沉淀池之后的砂滤池或回调池直接投加。为了确保完全反应,需要有曝气或者搅拌。
(2) 投加量:由于废水的氨氮值高低不一样,因此投加量会因为氨氮的高低而不同,废水的投加量建议通过实验来确定,终在使用中进行调整。
处理低浓度氨氮废水较为理想的是离子交换吸附法,它属于交换吸附方法的一种,利用吸附剂上的可交换离子与废水中的NH4+发生交换并吸附NH3分子以达到去除水中氨的目的,这是一个可逆过程,离子间的浓度差和吸附剂对离子的亲和力为吸附过程提供动力〔15〕。
吸附法常利用多孔性固体作为吸附剂,根据吸附原理不同可分为物理吸附、化学吸附和交换吸附。具有良好吸附性能且常用的吸附剂有:沸石、活性炭、煤炭、离子交换等,根据其吸附原理的不同,这些吸附材料对不同吸附物的吸附效果不同。
该法一般只适用于低浓度氨氮废水,而对于高浓度的氨氮废水,使用吸附因吸附剂更换而造成操作困难,因此需要结合其他工艺来协同完成脱氮过程。供吸附法使用的吸附剂很多,但不同吸附剂对废水中氨氮的吸附量却有很大不同,表3对比了部分吸附剂的吸附效果。
2.2折点氯化法折点氯化法是污水处理工程中常用的一种脱氮工艺,其原理是将通入氨氮废水中达到某一临界点,使氨氮氧化为的化学过程〔21〕,其反应方程式为:折点氯化法的优点为:处理效率高且效果,去除率?。
由表3可以看出,对于的吸附剂如沸石、交换等,其对氨氮的处理率较高,一般能达到90%以上。但是折点氯化法仅适用于低浓度废水的处理,因此多用于氨氮废水的深度处理。该方法的缺点是:消耗量大,费用较高,且对的贮存和使用的要求较高,反应副产物氯胺和氯代有机物会对环境造成二次污染。
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