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介绍完项目概况,来说说氨氮的事情。原水没有测出来氨氮,出厌氧后氨氮为150-200mg/L,厌氧分解长链有机,有机氮转化为氨氮。很长一段时间氨氮出水稳定维持在15-20 mg/L,不过好景不长,氨氮出水达到了30 mg/L。一方面减少进水,一方面赶紧观察好氧出水,好在没有悬浮物。
最后简单侃一下影响硝化的因素——溶解氧(DO):首先高溶解氧对硝化反应没有明显的抑制,但是好氧池是个大家庭,溶解氧过高会导致污泥老化,菌胶团解体,硝化菌流失。过低好氧菌与硝化菌恶性竞争,硝化菌“高高在上”,如何竞争的过强大的好氧军团?没吃的谁还干活,直接导致出水氨氮浓度超标。这里关于溶解氧,测出来是水中剩余的氧含量;溶解氧低于1.5mg/l,硝化便会收到抑制,低于0.5mg/l,硝化反应基本停止。正常运行把溶解氧控制在2-4mg/l左右即可。
讨论:
千里一醉:用的较多的应该是吹脱吧,不过能耗优点高。
曼巴:吹脱分为吹脱池和吹脱塔,就像你说的能耗比较大,而且吹脱只能解决分子态的氨,离子态的铵却没办法解决。
水世界蓝天:吹脱池效果和吹脱塔没法比。高浓度氨氮蒸氨是必须的。
曼巴:吹脱池是不是就是底部采用穿孔曝气管吹出分子铵?吹脱塔是在塔内装一定高度的填料,常用的有拉西环,鲍尔环,多面空心球等,使汽水充分接触,部分氨被气提。
水世界蓝天:说得很对!
Zggipp:氨氮多少用吹脱或者蒸氨经济?
水世界蓝天:不仅考虑浓度,还要考虑总量。
样子周:没做过改项目,只听说过吹脱需要的碱用量也不小吧,药剂成本听说不低。
曼巴:吹脱pH要调到11以上,药剂费用不得不考虑。
赵掌权:4000mg/L多的氨氮推荐使用脱气膜,相对吹脱法有极大优势,占地小,效率高,噪音小,运行成本低,关键能直接将氨氮降到排放标准以下。
Zengheng:如果水里有点油或者表面活性剂(比如:哪天机修大扫除后的地坑废水被打进系统),整个膜法系统就挂了,哭都来不及了。
半匹明月:我们也小试了鸟粪石,但是实验结果不理想,对磷和氨氮去除率都不行,可能是我们的氨氮含量比较低,鸟粪石除了投加成本外,磷的投加量也是个控制难点吧,毕竟投多了磷要超标的。
曼巴:形成磷酸铵镁盐,随底泥排出的,多余的磷可能会导致水中P升高。
滴滴答:铁炭罐的板结问题严重么?多久更换一次。还有就是我觉得鸟粪石处理后的废弃物要怎么处理,感觉量是比较大的。
曼巴:铁碳罐的板结问题和使用的填料有关系,有的用的是铁碳粉,有的用铁碳屑,有的用的是铁碳球,板结率也是由高到低。更换情况根据你的处理效果和运行情况。鸟粪石处理后的废弃物都是排到浓缩池,和污泥一起压滤外运的。
小结:
令人头疼的氨氮,对它真是又爱又恨,内心五味杂陈,这恩怨岂是一两句话能说清楚的,瞅瞅这儿,心急的、抓狂的、无奈的and so on。
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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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