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公司地址: | 宜兴市徐舍镇工业区立通路9号 |
发布时间:2020-07-29 03:08:28
(1)生物法
传统的生化法主要用于低浓度氨氮废水处理,它是利用微生物的硝化及反硝化作用使氨氮转变为氮气。低浓度氨氮废水通常具有比低的特点,有些生产废水甚至不含COD,因此采用生物脱氮的方式处理,需要加入碳源,运行成本很高。常见工艺有A/O或A2/O)和SBR工艺。其缺点是处理过程对温度和工业废水中某些组分的干扰非常敏感,需要的反应器体积比较大,而且反硝化过程中会产生N2O,易转化为其它影响臭氧层的氮氧化物,反硝化把NH4+这种有价值的物质转化成N2逸入空气,造成浪费。在A/O工艺中,宜兴高氨氮污水治理,为了促使反硝化反应顺利进行,一般要求C/N大于3。
(2)空气吹脱法
空气吹脱法是使废水作为不连续相与空气接触,利用废水中氨的实际浓度与平衡浓度之间的差异,使氨氮由液相转移至气相而达到废水脱氨的目的。在空气吹脱过程中,废水pH、水温、水力负荷及气水比对吹脱效果有非常大的影响。一般来说,pH要提高至10.8-11.5、水温一般不能低于20℃、水力负荷为2.5-5m3/(m2?h)、气水比2500-5000m3/m3,当废水处理要求更高时甚至达到7000-8000m3/m3,或者需要串联操作方可满足工艺要求。空气吹脱法所需空气量大,而空气吹脱塔因为受到塔设备空塔气速的限制,一般体积非常庞大,占地面积大。另外,空气吹脱法需要在系统中引入第三种介质——空气,氨自废水进入空气中,因为空气量很大,氨在空气中的浓度很低,必须再采用酸对含氨空气进行洗涤,而酸洗塔同样体积非常庞大,而且在吸收不够充分的情况下,容易造成二次污染,即水污染转化为空气污染。
空气吹脱法一级除氨效率一般为85%左右,要达到更高的处理要求,则需要多级串连操作。另外,因为废水中氨的平衡浓度受温度影响非常大,因此水温低时采用空气吹脱效率很低,一般不太适合在寒冷的冬季使用。在空气吹脱工艺中,如果将废水及空气进行加热,提高操作温度,可以提高脱氨效率,但是由于系统热量无法实现综合回收利用,会导致其废水处理单耗显著增加,其经济性将受到很大的影响。通常认为空气吹脱法比较适用于1000mg/L以下的较低浓度氨氮废水的处理。
(3)蒸汽汽提法
蒸汽汽提法是用蒸汽将废水中的游离氨转变为氨气逸出,其处理机理与吹脱法基本相同,也是一个气液传质过程,即在高pH值时,使废水与蒸汽密切接触,从而降低废水中氨浓度的过程。传质过程的推动力是气相中氨的分压与废水中氨的浓度对应的平衡分压之间的差值。蒸汽汽提法由于采用的工作介质是蒸汽,氨自废水进入蒸汽中,然后在塔顶精馏成为浓氨水回收,因此无需增加后处理工序。蒸汽汽提所需蒸汽体积要比空气吹脱法中所需空气体积小得多,因此设备体积较小,占地面积较少。汽提法比较适用于处理1000mg/L以上的高浓度氨氮废水,对氨氮的去除率可达99%以上,技术成熟度好。但是,常规的汽提废水脱氨技术蒸汽消耗量大,处理废水单耗比较高。蒸汽汽提废水脱氨技术的普及推广应用需要在节能降耗方面加大研究开发的力度。
畜禽养殖废水处理
畜禽养殖废水的特点:一、排水量大、集中、水力冲击负荷强;二、有机质浓度高,水解、酸化快,沉淀性能好;三、污水中常伴有消毒水、***、残留的兽药以及各种人畜共患病原体等污染物。通过前处理工艺对鲜粪水进行固液分离、排除沉(浮)渣和预处理(调整水质、水量),可达到有效提高后续厌氧生物处理效果,高氨氮污水治理厂,同时降低***费用的目的。
工艺介绍前处理工艺主要包括格栅、沉砂池、集水井、固液分离机、沉淀调节池、干化场等设备和设施,以及猪舍应采取雨污分离和干清粪等措施。
畜禽养殖废水前处理工艺
格栅拦截畜禽废水中较长纤维、毛等杂物。采用人工方式定时清理格栅表面杂物。平面尺寸为0.6m×0.7m,设置两道格栅,粗格栅栅条间隙为25mm,细格栅栅条间隙为15mm,设置倾角为45。
沉砂池沉淀畜禽废水中较大颗粒砂粒,定时进行清理,减轻集水井中污泥提升泵的磨损和后道工序的污泥量。平面尺寸为1m×1m,有效水深为0.8m,砖混结构。该沉砂池针对畜禽废水特点专门设计,在沉砂池前部设一水流挡板,废水与挡板发生冲击,形成漩流,流速降低,达到悬浮物快速沉降的效果。
集水井用于暂时存贮畜禽废水,保证后续固液分离机正常工作。井内设有搅拌装置、污泥提升泵和水位自控液位探针。总体尺寸φ2.5m×2.5m,有效水深2.3m,有效容积11.3m3,砖混结构,搅拌装置功率1.1KW。
固液分离机 固液分离是畜禽养殖场废水处理工艺中的一个重要措施。
废水通过固液分离可达到以下目的:一、防止较大的固形物进入后续处理环节,避免通道堵塞,提高运行的可靠性;二、降低有机负荷,缩短厌氧停留时间,达到降低***费用的目的。
水环境中存在过量的氨氮会造成多方面的***影响:
(1)由于NH4 -N的氧化,会造成水体中溶解氧浓度降低,导致水体发黑发臭,高氨氮污水治理公司,水质下降,对水生动植物的生存造成影响。在有利的环境条件下,废水中所含的有机氮将会转化成NH4 -N,NH4 -N是还原力强的无机氮形态,会进一步转化成NO2--N和NO3--N。根据生化反应计量关系,1gNH4 -N氧化成NO2--N消耗氧气3.43 g,氧化成NO3--N耗氧4.57g。
(2)水中氮素含量太多会导致水体富营养化,进而造成一系列的严重后果。由于氮的存在,致使光合微生物(大多数为藻类)的数量增加,即水体发生富营养化现象,结果造成:堵塞滤池,造成滤池运转周期缩短,从而增加了水处理的费用;妨碍水上运动;藻类代谢的终产物可产生引起有色度和味道的化合物;由于蓝-绿藻类产生的毒,家畜损伤,鱼类;由于藻类的腐烂,使水体中出现氧亏现象。
(3)水中的NO2--N和NO3--N对人和水生生物有较大的危害作用。长期饮用NO3--N含量超过10mg/L的水,会发生高铁血红蛋白症,当血液中高铁血红蛋白含量达到70mg/L,即发生窒息。水中的NO2--N和胺作用会生成亚NH4NO3,而NH4NO3胺是“三致”物质。NH4 -N和氯反应会生成NH2Cl,NH2Cl的消毒作用比自由氯小,因此当有NH4 -N存在时,水处理厂将需要更大的加氯量,从而增加处理成本。近年来,含氨氮废水随意排放造成的人畜饮水困难甚至事件时有发生,我国长江、淮河、钱塘江、四川沱江等流域都有过相关报道,相应地区曾出现过诸如蓝藻污染导致数百万居民生活饮水困难,以及相关水域受到了“牵连”等重大事件,因此去除废水中的氨氮已成为环境工作者研究的热点之一。
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