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氨态氮是水相环境中氮的主要形态,高浓度的氨氮废水进入水体后会引起水体缺氧,并且引起富营养化。因此现在国家对氨氮的排放要求很严格,而且有些省份现在提标改造对出水要求更高了。污水处理中如何消除氨氮,一直是一个令人头疼的难题。今天简要在此讨论下氨氮的去除方法,以便让污水处理厂更好地运行。
手里的几个项目均跟氨氮有关,要么氨氮浓度过高,系统冲击。要么滤池出水氨氮不达标。为此决定跟各位大神讨论一下去除氨氮的污水处理工艺,氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。
先普及相关资料,了解了一下氨氮的常规去除方法。
氨氮处理技术的选择主要取决于:
1、水的性质,
2、要求达到的处理效果,
3、经济性。氨氮的技术选择还与氨氮的浓度密切相关,
根据氨氮浓度的不同可以分为三类:
高浓度(>500mgNH3-N/l),
中浓度(50-500mgNH3-N/l),
低浓度(<50mgNH3-N/l)。
首先来说说氨氮的去除方法
吹脱法&鸟粪石工艺:
氨氮的去除方法中第一个要和大家讨论的是吹脱法,吹脱法是将废水中的离子态铵,通过调节pH值转化为分子太铵,随后被通入废水的空气或蒸汽吹出,常见的有吹脱池和吹脱塔。蒸汽吹脱要考虑:
1、吹脱装置的合理性,
2、废水流量,
3、蒸汽量,
4、pH≥11,
5、吹脱温度≥94℃,6还要考虑冷凝系统。
下来想说说第二种脱氮的工艺,鸟粪石工艺,即通过投加镁盐和磷酸盐与铵离子产生磷酸铵镁盐沉淀(MgNH4PO4.6H2O),这中方法我以前做过小试。项目现场镁离子和磷酸根的来源,买的药剂是氯化镁和磷酸氢钠,提供镁离子和磷酸根离子。鸟粪石工艺现场情况概述:
陕西某合成氨、合成尿素项目,污水处理设计规模4608m3/d(192m3/h)。
主体工艺流程:调节池+混凝沉淀+混合池+CAST+中间池+砂滤+活性炭过滤+排放水池。
设计氨氮进水氨氮为200-400mg/l,但是业主在车间试车的时候,汽化有一股氨氮浓度非常的废水,氨氮浓度可高到5000-6000mg/l,经过汽化调节池后进综合调节池,汽化调节池里面的氨氮非常高,通过简单的穿孔曝气管吹脱(污水处理到处弥漫着氨的味道)后来浓度太高只能少量进综合调节池稀释至500mg/l后进混凝沉淀和CASS。由于只能取少量的高浓度氨氮废水稀释,汽化废水调节池满啦,快要溢出来了。但我也没办法不能让它们进生化系统,就连综合调节池也满了咯,所以采取了强制措施…
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在广东省环境保护厅《南粤水更清行动计划(2017-2020年)》的背景下,南方某城镇污水处理厂亟需扩建及提标改造。该污水厂现状预留用地有限,因此,需考虑节省占地的污水处理工艺,如多段AO、曝气生物滤池、移动床生物膜反应器(MBBR)及膜生物反应器(MBR)工艺。本工程经过技术经济比选,采用MBBR及MBR组合工艺,
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12月20日,辽宁建设工程信息网发布兴城市污水处理厂扩建项目工程招标公告,本次招标对投标报名人的资格审查,采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。项目位于G228线东侧,兴城河南岸,新建日处理3万m3的污水处理厂一座,项目总占地面积23374.0平方米(一期),本污水处理工艺采用三级处理工艺
北极星环保网获悉,11月9日,北京市发展和改革委员会公示北京市创新型绿色技术(替代能源生产、能源节约、农林、交通运输等领域)拟推荐目录(2022年版),包括污水处理工艺技术、燃气锅炉超低氮燃烧技术、垃圾焚烧发电厂智慧运维系统等技术。详情如下:关于公示北京市创新型绿色技术(替代能源生产、
我将个人最近调试处理的硝化反应崩溃项目和大家分享一下,不足之处还请各位前辈指正!2022年8月15日,客户打电话说生化出水氨氮最近一直上升最高已经350了,因为出水一直超标目前厂里已经停产了(工业胶生产),目前生化已经停止进水,开始闷曝了(闷曝5天氨氮没有任何变化)。客户当时还是很着急的,
在这里我和大家分享一下我在高氨氮污水处理这方面的一些经验和教训。选这个项目的原因是这个项目是我处理过的污水中氨氮处理难度最大的项目。并且这个项目历时8个月,期间我掉池子里腿骨折,瘸了半年,现在碎骨头还在腿里。自己选的路,含着泪也要走。没办法,打着石膏拄着拐杖硬是把这个水调了出来。
对应CNP比的数值,很多小伙伴都存在误区,其实工艺不同CNP比也不同,好氧除碳工艺要求CN比100:5:1,脱氮工艺要求CN比4~6,除磷工艺要求CP比15:1,厌氧除碳工艺要求CNP比300:5:1,可以看出CNP比100:5:1只是好氧除碳工艺的要求,那这个比例是怎么来的?
以某化工生产企业废水为例,介绍高效吹脱法+折点氯化处理高氨氮废水的工程实例。该工程设计规模为3000m3/d,即125m3/h,进水NH3-N质量浓度高达1200mg/L。实践表明,采用该工艺处理高氨氮废水效果很好,出水NH3-N质量浓度小于15mg/L,可达污水综合排放标准(GB8978-1996)一级排放标准。
工业废水具有广泛的来源和类型。随着工业生产技术的进步,工业废水中的成分也变得多样化。其中,高需氧污染物和有毒污染物使工业废水的特征反映出为三方面:高浓度,高氨氮,难以降解。
吹脱法多用于处理中高浓度、大流量氨氮废水,吹脱出的氨可以回收利用,但有容易结垢、低温时氨氮去除效率低、吹脱时间长、二次污染、出水氨氮浓度仍偏高等缺点,所以明确影响吹脱法的关键因素,提高氨氮去除率,对于氨氮处理成本控制、水污染得到控制、实现城市的可持续发展具有重要的意义。
近年来因氨氮废水排放导致的污染问题日益严重,大量的氨氮废水直接排入水体会造成水体富营养化,破坏生态平衡,引发系列环境问题,严重危害生态安全。氨氮废水的处理一直是环保行业关注的重点,主要处理方法有氨吹脱法、反渗透法、化学沉淀法、电化学氧化法、生物法等。然而近年来氨氮废水的处理逐渐由
厌氧氨氧化与短程硝化反硝化的区别,很多小伙伴容易搞混,本文从两个工艺本身的原理出发写一写两个工艺的异同点!一短程硝化反硝化生物脱氮包括硝化和反硝化两个反应过程,第一步是由亚硝化菌将NH4+-N氧化为NO2--N的亚硝化过程;第二步是由硝化菌将NO2--N氧化为氧化为NO3--N的过程;然后通过反硝化作用
做高氨氮废水十余年,经历了无数次氨氮TN超标的情况,中间酸甜苦辣各尝了一遍,不过很有借鉴意义,今天就聊聊在这过程中遇到的案例和解析!总氮的问题不复杂,读懂这篇文章大家以后遇到常见的总氮超标问题也能够得心应手了!一、氨氮超标导致的TN超标氨氮不达标,TN也很难达标,氨氮超标的情况有以下几
当下,污水氨氮含量超标问题被重视,相关处理技术如雨后春笋般纷纷涌现。生物脱氮法、物化除氮法、折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法等,均各有优势。随着工农业生产的发展和人民生活水平的提高,含氮化合物的排放量急剧增加,已成为环境的主要污染源,并引起各界的关注。经济有效地控制氨氮
氨氮废水的处理方法通常有物理法、化学法、物理化学以及生化法等。物理法有反渗透、土壤灌溉等;化学法有离子交换、折点加氯、含氨副产品焚烧、催化裂解、电渗析、电化学处理等;物理化学法有空气吹脱法、蒸汽汽提法等;生物法有藻类养殖、生物硝化等。根据国内外工程实例及资料介绍,目前在实际工程应
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