工業(yè)廢水排放量與日俱增,帶來的氨氮污染愈發(fā)嚴重,工業(yè)氨氮廢水具有來源廣、水質(zhì)多變等特點,典型的有化肥廢水、味精廢水、焦化廢水、垃圾滲濾液、煤氣廢水、養(yǎng)殖廢水等。通過實驗發(fā)現(xiàn),不同企業(yè)產(chǎn)生的廢水中氨氮的含量差別很大,總體呈現(xiàn)出高氨氮高COD、低氨氮低COD、低氨氮高COD三個特點。因此,雖然目前可用于氨氮廢水脫氮處理的方法有很多,但受不同水質(zhì)控制指標及需要達到的處理效果的要求,工業(yè)上處理不同類別廢水過程中所采用的氨氮處理技術相差甚遠。為了更好地降低水體中氨氮的影響,漓源環(huán)保污水處理公司工作者探索出了一些更為新型的工業(yè)氨氮廢水處理方法,旨在找到一條更加經(jīng)濟可行的化工廢水處理方法。
低濃度工業(yè)氨氮廢水的典型處理技術
長期以來,諸多企業(yè)在處理這類廢水時多集中于降低COD,往往未能加深對其氨氮的有效處理,導致低濃度的氨氮被隨意排放到自然環(huán)境中。對這類廢水的處理,要綜合考慮效率和成本,目前工業(yè)上常用的技術主要有吸附法、氯化法、生物法、膜分離、土地處理等。
吸附法利用的是一些多孔性固體(沸石、活性炭、煤炭、離子交換樹脂等)表面具有色散力,加之內(nèi)部較大的靜電力,可將廢水中的氨氮牢牢地地吸附在吸附劑的表面和空穴中,然后通過吸附劑的脫附及再生,將水中的含氮污染物去除或回收利用,從而使廢水得到凈化。在吸附過程中,吸附動力來自于離子間的濃度差和吸附劑對離子的親和力。
氯化法多應用于低濃度氨氮廢水,比如自來水廠常用此法處理水體中的氨氮,還可起到消毒漂白的作用。原理是將氯氣或次氯酸鈉不斷加入到氨氮廢水中至飽和,氯氣或次氯酸鈉與水反應生成具有強氧化性的HOCl,HOCl會氧化氨使其轉(zhuǎn)化為氮氣進而揮發(fā)出來。該法優(yōu)點是脫氨效果穩(wěn)定,有機物含量越少氨氮處理效率越高,同時不受水的溫度和鹽度干擾,但是氯化反應過程會產(chǎn)生氯胺等有害副產(chǎn)物,需要進一步的深度處理。
生物法對于處理可生化性高的廢水(BOD/COD>0.3)效果較為理想,具有操作簡單、效果穩(wěn)定的特點。原理是在各種微生物自身的新陳代謝作用下,將廢水中的含氮化合物通過一系列生化反應轉(zhuǎn)化為硝酸鹽或亞硝酸鹽,蕞后再還原為氮氣。一般生物脫氮可分為硝化和反硝化。由于高濃度的氨氮對生物硝化過程有抑執(zhí)作用,所以該法用于處理低濃度工業(yè)氨氮廢水效果較好??偟膩碚f,此法脫氮率一般可達95%,還可以降低其它雜物含量,二次污染小,然而,采用該法運行成本很高,如占地面積大、合理控制溫度,需要有較好的運行與管理條件。
利用選擇透過性膜(天然膜或人工合成膜),依靠一定的外界條件提供動力進行氨氮脫除的方法稱為膜分離,常用的做法有加壓滲透和電滲析。膜分離技術穩(wěn)定、耗能少、操作簡單、處理效率高、無二次污染等優(yōu)勢,雖然此法都可用來處理高、低濃度氨氮廢水,但從成本角度考慮,此法用于低濃度氨氮廢水較為經(jīng)濟合理。
依靠土壤-微生物-植物構成的生態(tài)系統(tǒng),土地處理利用農(nóng)作物吸收吸附和微生物脫氮、揮發(fā)作用實現(xiàn)對污水綜合凈化處理。此法是近年來環(huán)境領域興起的研究熱點之一,具有低投資、低能耗、效果好等優(yōu)點,但是污水土地處理系統(tǒng)占地面積大、易受溫度季節(jié)變化影響,還需適當?shù)脑O計和管理運行條件。
為了處理工業(yè)廢水中的氨氮,人們提出了各種工藝技術,無論采用哪一種技術方法,都有其應用的局限性,對氨氮的處理,需要根據(jù)不同廢水的水質(zhì)差異,選擇合理的技術路線。此外,多種處理工藝的聯(lián)合使用也可充分發(fā)揮出現(xiàn)有方法的優(yōu)勢,對工業(yè)氨氮廢水可以進行多級處理以達到預期目的,譬如在預處理階段主要依靠物理法或化學法去除懸浮固體污染物,并調(diào)整pH值,在深處理階段運用生物法等。隨著科學技術的發(fā)展,新型氨氮廢水處理方法不斷涌現(xiàn),但大多還僅處于實驗室應用階段,大規(guī)模的工業(yè)應用亟待加深研究。若是企業(yè)在發(fā)展過程中更加注重三廢的排放管理,治理和預防同時進行,那么今后氨氮廢水的處理方法一定會是朝著促進經(jīng)濟、綠色環(huán)保、篙效便捷的方向發(fā)展。
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