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摘 要: 针对当前工业生产过程中普遍采用的低浓度氨氮废水脱氮方法脱氮效果不佳的问题,提出了基于电化学处理的低浓度氨氮废水脱氮方法,在分析氨氮废水来源及其危害的基础上,选取合适的实验仪器、试剂,设计实验装置,采用电化学氧化脱氮方法,通过配置不同初始浓度的氨氮废水,测试不同初始浓度氨氮废水、不同电流密度以及不同氯离子浓度对工业废水中氨氮和总氮浓度降解效果的影响,测试结果显示,在废水初始氨氮浓度为 20 mg /L 时,电解能耗最小,降解废水中每克氨氮仅需要消耗 0. 87 kWh; 废水中氨氮和总氮降解能耗随着电流密度的增大而上升,电流效率则随着电流密度的增大而下降; 电化学氧化脱氮过程中废水中氨氮和总氮的降解基本符合反应动力学准零级标准。
关键词: 低浓度; 氨氮废水; 脱氮; 初始浓度; 电流密度; 氯离子浓度前言
地球上的水资源非常丰富,但能够供人类直接饮用和农业灌溉的淡水资源却非常稀缺,淡水资源仅占地球上所有水资源的 2. 5% ,而且有超过半数的地表水存在于超过地下深度 800 m 的地下蓄水层中,其开采和利用都是极其困难的,另外浅层地表水和淡水湖、淡水河的水资源仅占地球上所有水资源的 0. 2% ,全世界有将近五亿人面临淡水资源紧缺的严峻形势[1 - 2]。中国大部分城市和地区也面临淡水资源稀缺的困境,由于经济发展和技术研发等多方面限制因素,使得中国诸多企业在排放污水时通常只注重 COD 的深度处理,忽略了低浓度氨氮的有效处理,导致低浓度氨氮废水被随意排放到生态环境中,引发河流、湖泊等水体中藻类植物营养含量过剩出现富营养化现象造成水质污染[3 - 4]; 与此同时,工业废水循环杀菌再利用过程中,低浓度氨氮的存在会大大增加杀菌时氯的使用量[5 - 6],在这种形势下研究一种低浓度氨氮废水的脱氮方法可以解决生态环境保护面临的一大难题。根据国内外诸多资料显示,目前用于低浓度氨氮废水脱氮的方法主要有离子交换法、吸附法、氯化脱氮法、硝化反硝化法等[7],研究并总结这些方法应用过程中的优缺点,提出了基于电化学处理的低浓度氨氮废水脱氮方法,为今后低浓度氨氮废水脱氮提供有效指导。
1 氨氮废水的来源与危害
1. 1 氨氮废水来源
氨氮废水具有来源广泛、排放量较大的特点,其主要来源包括市政污水、化肥厂排放废水、焦化废水、垃圾渗滤液、煤气废水、农业污染废水等,其中市政污水具有生化性较好的水质特征,市政污水中COD 含量约为 300 ~ 500 mg /L,氨氮浓度水平约为30 ~ 50 mg /L,市政污水水量超过 4. 6 × 104 × 106 m3 /year; 化肥厂排放的废水中含有砷、酚等大量有毒物质,且废水中固体悬浮物较多,pH 值极不稳定, COD 含量约为 400 ~ 500 mg /L,氨氮浓度水平约为500 ~ 700 mg /L,水量超过 2. 6 × 102 × 106 m3 /year;
焦化废水中通常含有大量难以降解的有机化合物, COD 含量约为1 200 ~ 1 300 mg /L,氨氮浓度水平约为 200 ~ 700 mg /L,水量超过 2. 85 × 102 × 106 m³/ year; 垃圾渗滤液中金属含量较高,且水质 COD 含量变化较大,约为2 000 ~ 60 000 mg /L,水量波动也较大,通常情况下大于 25 × 106 m³ /year,氨氮浓度水平约为1 000 ~ 2 000 mg /L; 煤气废水中成分比较复杂,多数为有毒物质,且很难降解,COD 含量约为1 200 ~ 1 400 mg /L,氨氮浓度水平约为 900 ~ 1 000 mg /L,水量波动较大; 农业污染废水具有较好的生化性能,COD 含量较大,氨氮浓度水平也较高,水量约为 10 × 106 m³/year。
1. 2 氨氮废水的危害
氨氮废水的危害包括: 氨离子的氧化过程会消耗水体中的氧气,致使水质发黑发臭,水体质量严重下降,影响水生动物和水生植物的生存; 水体中氨氮元素超标会加速水体富营养化程度; 另外,废水中的氨离子和氮离子游离均会对水生动物和水生植物产生极大的危害。
2 实验材料与方法
2. 1 实验试剂的选取
如表 1 和表 2 所示给出了基于电化学处理的低浓度氨氮废水脱氮方法实际应用过程中需要的实验试剂和实验仪器
2. 2 实验装置
实验装置为自制低浓度氨氮废水脱氮电解装置,其中采用 6 mL 的玻璃烧杯作为低浓度氨氮废水电解槽; 采用析氯电极和钛网分别作为低浓度氨氮废水电解电极板阳极和阴极; 电极板面积为 14 cm × 7 cm,其中阳极和阴极的极板面积比例为 1∶1;采用扬州凯弘电源科技有限公司生产的型号为 KH - DK 的直流稳压电源作为装置电源,具体装置示意图如图 1 所示。
3 低浓度氨氮废水的脱氮结果分析
3. 1 初始浓度对氨氮降解的影响
利用上述实验仪器和实验试剂配置成浓度 0、 10、20、50、100 mg /L 的氨氮废水溶液,溶液初始 pH值为 5. 9,调节图 1 实验装置的直流稳压电源电流密度为 5 mA/c㎡,实验分析的是氨氮废水初始浓度不同条件下电化学氧化脱氮方法的性能( 包括氨氮和总氮的去除效果) 。
如图 2( a) 和( b) 所示给出了电化学氧化脱氮过程中的氨氮浓度和总氮浓度变化情况。
图 2 氨氮初始浓度对氨氮和总氮的降解影响
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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
污水中因氨氮浓度不同分为高低浓度氨氮废水,在实际应用中氨氮浓度大于500PPM的废水需要预处理(称为高氨氮废水),然后配合低氨氮废水的处理工艺进行最后的脱氮,因高氨氮废水与低氨氮废水采用的工艺不同,本文大体介绍一下!一、高浓度氨氮废水处理技术1、吹脱法将空气通入废水中,使废水中溶解性气
摘要:本文采用电化学氧化法去除低浓度氨氮污水,利用正交实验的方法探究了Ph、电流密度、氯离子添加量、电化学氧化时间、板极类型对氨氮去除效果的影响。结果表明,最优水平组合为pH=7,电解时间为90min,氯离子浓度为2000mg/L,电流密度为20mA/cm2,电极板组合为铱钽钛板-316不锈钢。关键词:电化学
高浓度氨氮废水处理技术氨氮质量浓度大于500mg/L的废水称为高浓度氨氮废水。工业废水和城市生活污水中氨氮的含量急剧上升,呈现氨氮污染源多、排放量大,并且排放的浓度增大的特点。针对高氨氮废水的处理技术主要使用吹脱法、化学沉淀法等。一、吹脱法将空气通入废水中,使废水中溶解性气体和易挥发性
近年来,随着我国经济的飞速发展,水污染问题日益突出,严重的影响到当前经济发展与人类生存。氨氮废水产生的途径很多,如氨生产企业及使用企业、冶金、煤化工、玻璃生产、农药厂、食品加工、养殖等行业,还有人们日常生活中的餐厨废水,垃圾填埋场的垃圾渗滤液等。氨氮废水已成为废水污染源之一,具有以下危
氨氮废水作为一种很难处理的工业废水,也分为低浓度和高浓度,两种废水处理方法不同。本文详解高浓度氨氮废水和低浓度氨氮废水处理工艺,详细对比见下文。高浓度氨氮废水处理技术氨氮质量浓度大于500mg/L的废水称为高浓度氨氮废水。工业废水和城市生活污水中氨氮的含量急剧上升,呈现氨氮污染源多、排
北京排水集团原创厌氧氨氧化(“红菌”)技术成功中标国家存储器基地高氨氮废水处理项目,实现集团原创技术应用转化重大市场突破。国家存储器基地高氨氮废水处理项目位于湖北武汉光谷,作为北京排水集团在半导体芯片废水处理行业的首个工程,在目前“红菌”外部市场转化项目中,规模最大、示范效应最强
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
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