污水处理中去除氨氮技术的研究 污水处理中去除氨氮技术的研究

污水处理中去除氨氮技术的研究

  • 期刊名字:黑龙江科技信息
  • 文件大小:713kb
  • 论文作者:王天字,刘小建,李建云
  • 作者单位:大庆石化公司水气厂
  • 更新时间:2020-07-09
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论文简介

枓技论坛污水处理中去除氨氮技术的研究王天宇刘小建李建云(大庆石化公司水气厂,黑龙江大庆163714)摘要:大庆石化公司腈纶污水处理场最终排水的氨氦含量达到60mg以上,超过国家排放标准(二级≤50mg,一级≤15mg,)。介绍了硝化-反硝化处理氨氮工艺,主要有短程硝化反硝化、好氧反硝化和厌氧氨氧化。腈纶污水场可采用新型生物脱氦法工艺即将原有的接触氧化池改成曝气生物滤池,加强好氧效果,进一步处理腈纶污水,并与原工艺组成AOO生物脱氦系统,实现良好的硝化一一反硝化过程,使出水氨氮达到国家一级排放标准,消除对环境水体的富营养化威胁。关键词:氨氦;硝化反硝化;厌氧氧氧化;全程自养脱氮;好氧反硝化4好氧反硝化大庆石化公司腈纶污水处理场在处理丙烯腈腈纶等装置的污传统脱氮理论认为,反硝化菌为兼性厌氧菌其呼吸链在有氧水时,丙烯腈硫氰酸钠等物质中的氮转化成氨氮致使该污水厂最条件下以氧气为终末电子受体在缺氧条件下以硝酸根为终末电子终排水的氨氮含量达到60m以上,超过国家排放标准(二级≤受体。所以若进行反硝化反应,必须在缺氧环境下。近年来,好氧反50mg/L,一级≤15mg/)。过量氨氮排入水体将导致水体富营养化,硝化现象不断被发现和报道,逐渐受到人们的关注。一些好氧反硝降低水体观赏价值,并且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响化菌已经被分离出来,有些可以同时进行好氧反硝化和异养硝化水生生物甚至人类的健康。因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关(如 robertson等分离、筛选出的 Pantotropha. LMD825)。这样就可注。目前,主要的脱氮方法有生物硝化反硝化折点加氯、气提吹脱以在同一个反应器中实现真正意义上的同步硝化反硝化,简化了工和离子交换法等。消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产厂废艺流程,节省了能量水、肉类加工废水和合成氨化工废水等含有极高浓度的氨氮(500贾剑晖等用序批式反应器处理氨氮废水,试验结果验证了好氧mgl以上,甚至达到几千mg/L),以上方法会由于游离氨氮的生物反硝化的存在好氧反硝化脱氮能力随混合液溶解氧浓度的提高而抑制作用或者成本等原因而使其应用受到限制。近年来国内外出现降低,当溶解氧浓度为05mg/时,总氮去除率可达到6609了一些全新的脱氮工艺,为氨氮废水的脱氮处理提供了新的途径赵宗升等连续动态试验研究表明,对于高浓度氨氮渗滤液,普其中硝化-反硝化的方法采用最广,主要有短程硝化反硝化好氧反通活性污泥达的好氧反硝化工艺的总氮去除串可达10%以上。硝化硝化和厌氧氨氧化法。反应速率随着溶解氧浓度的降低而下降;反硝化反应速率随着溶解1短程硝化反硝化氧浓度的降低而上升。硝化及反硝化的动力学分析表明,在溶解氧生物硝化反硝化是应用最广泛的脱氮方式。由于氨氮氧化过程为0.14mgL左右时会出现硝化速率和反硝化速率相等的同步硝化中需要大量的氧气,曝气费用成为这种脱氮方式的主要开支。短程反硝化现象。其速率为47mg(Lh),硝化反应K=0.37mg/;反硝化硝化反硝化(将氨氮氧化至亚硝酸盐氮即进行反硝化),不仅可以节反应K=048mg/L。省氨氧化需氧量而且可以节省反硝化所需炭源。Ruia等合成废5腈纶污水场处理氨氮法水(模拟含高浓度氨氮的工业废水)试验确定实现亚硝酸盐积累的腈纶污水场原有工艺为:来水→调节池→浮选池→缺氧池→纯最佳条件。要想实现亚硝酸盐积累,pH不是一个关键的控制参数,氧曝气池→初沉池→接触氧化池→二沉池→出水因为pH在645-8:95时,全部硝化生成硝酸盐,在pH<65或pH>综上所述腈纶污水场可采用新型生物脱氮法工艺即将原有的895时发生硝化受抑,氨氮积累。当D0=07mg/L时,可以实现65%接触氧化池改成曝气生物滤池加强好氧效果,进一步处理腈纶污的氨氮以亚硝酸盐的形式积累并且氨氮转化率在98%以上。D0<水,并与原工艺组成AOO生物脱氮系统,实现良好的硝化——反0.5mg/L时发生氨氮积累,DO>1.7mg/L时全部硝化生成硝酸盐。刘俊硝化过程使出水氨氮达到国家一级排放标准,消除对环境水体的新等对低碳氮比的高浓度氨氮废水采用亚硝玻型和硝酸型脱氮的富营养化威胁。效果进行了对比分析。试验结果表明,亚硝酸型脱氮可明显提高总改造后的工艺为:来水→调节池→浮选池→缺氧池→纯氧曝气氮去除效率,氨氮和硝态氮负荷可提高近1倍。此外,pH和氨氮浓池→初沉池→新增曝气生物滤池→二沉池→出水度等因素对脱氮类型具有重要影响。参考文献2厌氧氨氧化( ANAMMOX和全程自养脱氮 CANON)[]刘俊新,王秀蘅高浓度氦废水亚硝酸型与硝酸型脱氦的比较厌氧氨氧化是指在厌氧条件下氨氮以亚硝酸盐为电子受体直研究工业用水与废水,2002,33(3):1-4接被氧化成氮气的过程。 ANAMMOX的生化反应式为凹2]刘超翔,胡洪营,彭党聪,等.短程硝化反硝化工艺处理焦化高氨NH4+NO2+N2↑+2HO废水中国给水排水,2003,19(8):11ANAMMOX菌是专性厌氧自养菌,因而非常适合处理含NO2、B3|孟了,陈永,陈石 CANON工艺处理垃圾渗滤液的高浓度氨氮J低CN的氨氮废水。与传统工艺相比,基于厌氧氨氧化的脱氮方式给水排水,2004,30(8):24工艺流程简单,不需要外加有机炭源,防止二次污染,又很好的应用4贾剑晖氯氦废水处理过程中的好氧反硝化研究[南平师专学前景。厌氧氨氧化的应用主要有两种: CANON工艺和与中温亚硝化报,2004,(2):10-20.( SHARON)结合,构成 SHARON- ANAMMOX联合工艺5赵宗升,李炳伟,刘鸿亮高氨氦渗滤液处理的好氧反硝化工艺研CANON工艺是在限氧的条件下,利用完全自养性微生物将氨究中国环境科学,2002,22(5):412-415氮和亚硝酸盐同时去除的一种方法,从反应形式上看,它是SHARON和 ANAMMOX工艺的结合,在同一个反应器中进行。孟了等发现深圳市下坪固体废弃物填埋场渗滤液处理厂,溶解氧控制在1mg左右,进水氨氮<800mg,氨氮负荷<0.46kgNH“/(m3·d的条件下,可以利用SBR反应器实现 CANON工艺,氨氮的去除率>95%,总氮的去除率>90%中国煤化工Slickers等的研究表明 ANAMMOX和 CANON过程都可以在CNMHG气提式反应器中运转良好,并且达到很高的氮转化速率。控制溶解氧在05mg左右,在气提式反应器中, ANAMMOX过程的脱氮速率达到89kgN(m3d),而 CANON过程可以达到1.5kgN(m3d)。

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