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工业废水中的生物脱氮工艺及其应用效果比较

北极星环保网来源:中央民族大学学报 金源2018/5/30 11:01:25我要投稿
所属行业: 水处理  关键词:工业废水 生物脱氮 深度处理

1.5BAF工艺

BAF是曝气生物滤池的简称,是一种以过滤为主体,集生物氧化和截留为一体的生物膜法处理工艺.曝气生物滤池以滤池中填装的粒状填料为载体以颗粒状填料及其附着生长的生物膜为主要处理介质,发挥生物代谢作用,实现污染物在反应器的高效作用.表5比较分析了BAF工艺对不同种类的工业氨氮废水的处理指标.

通过对比可以看出,在BAF工艺中,目前应用较多的载体填料为陶粒.虽然针对不同的氨氮废水,BAF工艺设计的处理能力不同且普遍较大,但总体运行成本较低,进水氨氮浓度较高的企业运行成本要略高于进水氨氮浓度较低的企业.在进水氨氮浓度约为100mg/L时,可将氨氮处理到5mg/L以下,且去除率约为90%.

1.6氧化沟

氧化沟(OxidationDitch)即连续循环式反应器,是荷兰工程师在20世纪50年代研究成功的一种活性污泥法,其在延时曝气条件下将活性污泥和废水的混合液在封闭的沟渠形的曝气池中不断流动.表6列出了氧化沟工艺对工业氨氮废水的研究案例.

通过对比可以看出,目前在氧化沟工艺中使用的氧化沟类型不尽相同,且在实际工业处理中,该工艺设计的处理能力普遍较大,且运行成本较低.但在氧化沟工艺的处理当中,进水氨氮的浓度普遍不高,在进水浓度小于50mg/L的条件下,出水氨氮浓度能处理到较低水平,处理率大于80%.

2新型生物脱氮工艺

2.1短程硝化反硝化

硝化是废水生物脱氮过程中必不可少的步骤,短程硝化则是将氨氧化控制在亚硝酸盐阶段的硝化[30],其反过程.短程硝化反硝化生物脱氮技术的核心是将硝化过程控制在亚硝酸阶段,随后进行反硝化应是在同一个反应器中,先在有氧的条件下,利用氨氧化细菌将氨氧化成亚硝酸盐,后在缺氧的条件下,以有机物或外加碳源作为电子供体,将亚硝酸盐进行反硝化生成氨气.表7列出了短程硝化反硝化对工业氨氮废水的研究案例.

通过对比可以看出,短程硝化反硝化工艺可处理氨氮浓度较高的工业氨氮废水,同时其出水氨氮浓度绝大部分在15mg/L附近,达到部分工业废水氨氮间接排放的标准,且处理率在95%以上.

2.2同时硝化反硝化(SND工艺)

当硝化与反硝化在同一个反应器中同时进行时,成为同时硝化反硝化(SND).废水中溶解氧受扩散速度限制在微生物絮体或者生物膜上的微环境区域产生溶解氧浓度较高,利于好氧硝化菌和氨化菌的生长繁殖,越深入絮体或膜内部,溶解氧浓度越低,产生缺氧区,反硝化菌占优势,从而形成同时硝化反硝化过程.表8列出了同时硝化反硝化对工业氨氮废水的研究案例.

通过对比可以看出,目前对同时硝化反硝化的工业实际应用较少,但依据表8中的案例可以看出工业上该工艺对氨氮的处理在进水浓度较高的条件下,可将出水氨氮浓度降到10mg/L一下,处理率达到99%以上.

2.3厌氧氨氧化(ANAMMOX工艺)

厌氧氨氧化工艺即ANAMMOX工艺,是指在厌氧条件下,微生物直接以NH4+为电子供体,以NO2-或NO3-为电子受体,将NH4+、NO2-或NO3-转变成N2的生物转化氧化过程.何岩等[38]研究了SHARON工艺与厌氧氨氧化工艺联用技术处理“中老龄”垃圾渗滤液的效果,实验结果表明厌氧氨氧化反应器可在具有硝化活性污泥中实现启动;在进水氨氮和亚硝酸氮的浓度不超过250mg/L的条件下,氨氮和亚硝酸氮的去除率分别可达到80%和90%.目前,研究仍处于实验室阶段,还需要进一步调整和优化工艺条件,提高联合工艺处理实际高氨氮废水的总氮去除效能.

3不同方法适用性、优缺点和去除率及成本分析

基于上述不同生物脱氮方法和工艺案例,可了解不同工艺的适用性,为分析应用效果和运行成本提供基础,具体分析见表9.

通过对以上应用案例进行分析比较,可以看出,在采用同一种处理工艺的条件下,进水氨氮的浓度越高,处理成本也会相应的增大.不同的处理工艺对进水氨氮浓度的要求虽不尽相同,但其出水氨氮的浓度大部分可达到直接排放的标准,且处理率普遍可达到90%以上.A2/O、MBR和氧化沟工艺在实际的工业污水处理应用中,运行成本较低,约为1元/m3.

4讨论

利用生物脱氮技术可以使工业废水脱氮,并实现达标排放.目前生物脱氮工艺正朝着更为简洁、高去除率、低成本的方向发展.由于各种工艺脱氮的能力均有一定的限制条件,提高废水预处理的水平会使整个脱氮工艺取得更好的效果;随着脱氮理论研究的深入,新工艺层出不穷,不同工艺有机组合可以达到更好的处理效果.

延伸阅读:

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