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污水氨氮高了怎么處理?

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發(fā)表于 2025-5-7 16:49:16 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
污水中氨氮(NH?-N)超標(biāo)時,需根據(jù)水質(zhì)特點、處理目標(biāo)及成本選擇合適的處理方法。以下是常見的處理工藝及原理:

一、物理化學(xué)法1. 吹脫法(空氣吹脫或蒸汽吹脫)
  • 原理:在堿性條件下(pH>10.5),氨氮以游離態(tài)NH?形式揮發(fā),通過曝氣或蒸汽將氨氣帶走。
  • 適用場景:高濃度氨氮廢水(如垃圾滲濾液、化工廢水),濃度通常>500 mg/L。
  • 優(yōu)點:快速高效,可處理高濃度氨氮。
  • 缺點:能耗高,可能產(chǎn)生二次污染(氨氣外泄),低溫時效率下降。
2. 離子交換法
  • 原理:利用鈉型或氫型樹脂吸附氨氮,飽和后用再生液(如鹽水或酸)洗脫。
  • 適用場景:中低濃度氨氮廢水(如生活污水、電鍍廢水),濃度<200 mg/L。
  • 優(yōu)點:操作簡便,可回收氨氮。
  • 缺點:樹脂易堵塞,再生成本高,處理量有限。
3. 膜分離技術(shù)
  • 反滲透(RO)或納濾(NF):通過半透膜截留氨氮和鹽分,產(chǎn)出清水。
  • 優(yōu)點:出水水質(zhì)好,可回用。
  • 缺點:膜易污染,運行成本高,適合高附加值廢水(如電子工業(yè)廢水)。

二、生物脫氮法1. 傳統(tǒng)A/O工藝(厭氧/好氧)
  • 原理
    • 厭氧池:聚磷菌釋放磷酸鹽,同時反硝化菌利用水中有機(jī)物將硝酸鹽(NO??)還原為氮氣(N?)。
    • 好氧池:硝化細(xì)菌將氨氮(NH??)氧化為硝酸鹽(NO??),同時聚磷菌吸磷。
  • 適用場景:中低濃度氨氮廢水(如生活污水、市政污水),濃度<50 mg/L。
  • 優(yōu)點:工藝成熟,成本低。
  • 缺點:脫氮效率有限,高濃度氨氮易抑制硝化菌。
2. A2O工藝(厭氧/缺氧/好氧)
  • 原理:在A/O基礎(chǔ)上增加缺氧池,強(qiáng)化反硝化脫氮,同時實現(xiàn)除磷。
    • 厭氧池:釋磷+部分反硝化。
    • 缺氧池:反硝化菌以污水中的有機(jī)物為碳源,將硝酸鹽還原為氮氣。
    • 好氧池:硝化反應(yīng)+吸磷。
  • 適用場景:低碳氮比污水(如城市污水),需同時脫氮除磷。
  • 優(yōu)點:脫氮率>80%,同步除磷。
  • 缺點:流程復(fù)雜,污泥回流比高。
3. SBR工藝(序批式活性污泥法)
  • 原理:在一個反應(yīng)池內(nèi)按時間順序完成進(jìn)水、反應(yīng)、沉淀、排水、閑置等步驟,通過交替厭氧/好氧環(huán)境實現(xiàn)脫氮。
  • 適用場景:中小水量、間歇排放的污水(如工業(yè)園區(qū)廢水)。
  • 優(yōu)點:靈活性高,節(jié)省基建投資。
  • 缺點:自動化要求高,峰值負(fù)荷處理能力弱。
4. MBR工藝(膜生物反應(yīng)器)
  • 原理:結(jié)合生物處理(A/O或A2O)與膜過濾,通過膜分離替代二沉池,延長污泥齡,提高硝化效率。
  • 適用場景:高氨氮、低COD廢水(如制藥廢水),需高標(biāo)準(zhǔn)出水(如回用)。
  • 優(yōu)點:污泥濃度高,抗沖擊負(fù)荷強(qiáng),出水穩(wěn)定。
  • 缺點:膜污染風(fēng)險大,運營成本較高。

三、高級氧化法1. 芬頓氧化(Fe2?/H?O?)
  • 原理:通過芬頓反應(yīng)生成羥基自由基(·OH),將氨氮氧化為氮氣或硝酸鹽。
  • 適用場景:含難降解有機(jī)物的氨氮廢水(如焦化廢水、印染廢水)。
  • 優(yōu)點:反應(yīng)速度快,可處理毒性物質(zhì)。
  • 缺點:藥劑成本高,易產(chǎn)生大量污泥。
2. 臭氧氧化
  • 原理:臭氧直接氧化氨氮為硝酸鹽或氮氣,同時殺菌消毒。
  • 適用場景:低濃度氨氮廢水(如飲用水源、景觀水)。
  • 優(yōu)點:無二次污染,反應(yīng)徹底。
  • 缺點:電耗高,臭氧發(fā)生器維護(hù)復(fù)雜。

四、應(yīng)急處理與輔助措施
  • 投加化學(xué)藥劑
    • 磷酸鹽緩沖劑:調(diào)節(jié)pH至堿性(如投加NaOH),促進(jìn)吹脫或硝化反應(yīng)。
    • 碳源補(bǔ)充:在反硝化階段投加甲醇、乙酸鈉等,提高脫氮效率。
  • 分流處理
    • 高濃度氨氮廢水單獨收集,避免沖擊主處理系統(tǒng)。
  • 污泥回流優(yōu)化
    • 控制好氧池污泥齡(SRT>15天),確保硝化菌繁殖。


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發(fā)表于 昨天 00:47 | 只看該作者
我期待看到更多作者對這個話題的深入探討,希望能有更多交流和討論。
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