王玲
摘 要 隨著水污染狀況的日益嚴(yán)重,對(duì)污水進(jìn)行深度處理(尤其是脫氮), 使污水達(dá)標(biāo)排放或回用于生產(chǎn)過程顯得越來越重要。據(jù)環(huán)境監(jiān)測部門的調(diào)查表明:水質(zhì)污染類型為有機(jī)污染,主要污染物為氨氮 ,而水體中氨氮主要來源于工業(yè)排放的含氮廢水?;ば袠I(yè)就是其中的排放大戶之一。傳統(tǒng)的去除廢水中的氮的方法有化學(xué)法和生物法。對(duì)污水的氣浮出水采用水解(H)—曝氣生物處理(O)—脫氮(R)—監(jiān)護(hù)(M)工藝流程能很好的降解有機(jī)污染物 ,同時(shí)又有較好的脫氮效果。
關(guān)鍵詞 污水深度處理 脫氨處理 化學(xué)法 生物法
中圖分類號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
化學(xué)法除氮主要有氨解吸、選擇性離子交換和折點(diǎn)加氯。氨解吸除氮必須對(duì)處理后的污水進(jìn)行中和,較經(jīng)濟(jì)的方法是通入二氧化碳 ,但會(huì)發(fā)生碳酸鈣結(jié)垢產(chǎn)生石灰污泥。選擇性離子交換目前使用的并不廣泛 ,是因?yàn)橐话愕碾x子交換樹脂對(duì)廢水中的氨氮不具有選擇性交換 。折點(diǎn)加氯除氮雖然脫氮效果好,但是需要在廢水中投加過量的氯氣 ,余氯對(duì)動(dòng)物會(huì)產(chǎn)生一定的危害。生物法除氮有活性污泥法和生物膜法 ,它們的基本原理是相同的,都是基于在缺氧和好氧條件下除氮。缺點(diǎn)是水力停留時(shí)間長,成本高 ,流程長。污水脫氮在原理上屬于生物脫氮 ,主要由硝化和反硝化 2個(gè)相互不可分割、相互促進(jìn)的生物過程構(gòu)成。廢水在好氧的條件下使含氮有機(jī)被細(xì)菌分解為氨,然后在好氧自氧型硝化細(xì)菌的作用下進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽 ,再經(jīng)自氧好氧型細(xì)菌作而轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,至此完成硝化反應(yīng)過程。硝酸鹽在缺氧的條件下, 通過兼性異氧反硝化細(xì)菌的作用 ,作為電子受體進(jìn)行無氧呼吸而降解多種多樣的有機(jī)底物(碳源),并轉(zhuǎn)化為無害的氮?dú)?,這就是反硝化過程 在廢水的生物脫氮工藝中,廢水的反硝化過程才是真正的脫除氮的步驟。水解(H)—曝氣生物處理(O)—脫氮(R)—監(jiān)護(hù)(M)工藝流程由于是污水和污泥同步處理 ,沒有污泥回流 ,從而提高了全套系統(tǒng)的有效池容積,既節(jié)約了用地,又節(jié)約了工程建設(shè)投資,降低了廢水處理的運(yùn)行費(fèi)用。水解(H)—曝氣生物處理(O)—脫氮(R)—監(jiān)護(hù)(M)工藝能夠承受較高 CODcr、高含硫、高含酚和高含油廢水一定時(shí)間的沖擊, 操作簡單 ,運(yùn)行穩(wěn)定 ,便于管理。對(duì)目前國內(nèi)化工企業(yè)水處理系統(tǒng)的技術(shù)改造有著特殊的意義 。
1實(shí)驗(yàn)部分
1.1工藝流程
實(shí)驗(yàn)工藝流程圖與反硝化脫氮池結(jié)構(gòu)圖如圖1 。
1.2實(shí)驗(yàn)運(yùn)行
引污水處理裝置的氣浮出水進(jìn)水解池水解后進(jìn)入曝氣生物池, 曝氣池出水進(jìn)入反硝化池進(jìn)行反硝化脫氮, 經(jīng)脫氮后的出水進(jìn)入監(jiān)護(hù)池后外排。分別引流量為污水總量的 6%和 10%水解池(H)出水進(jìn)反硝化池以提供碳源進(jìn)行反硝化脫氮。反硝化池中加入少量的甲醇作碳源進(jìn)行反硝化脫氮。
2結(jié)果與討論
(1)引6%水解池出水作碳源的反硝化實(shí)驗(yàn)引 6%水解池出水作碳源的反硝化脫氮效果如圖2。
當(dāng)進(jìn)入反硝化池的硝態(tài)氮較高時(shí) ,直接引水解池(H)出水進(jìn)反硝化池作為碳源,總的脫氮效果不夠理想 。
(2)引10 %水解池出水作碳源的反硝化實(shí)驗(yàn)引10%水解池出水作碳源的反硝化脫氮,可以看出增加水解池的出水作為反硝化的碳源時(shí), 可以提高反硝化效果 ,尤其是當(dāng)進(jìn)入反硝化池的硝態(tài)氮不高時(shí) ,直接引水解池(H)出水進(jìn)反硝化池作為碳源總的脫氮效果還是比較理想的 。
(3)加入甲醇作碳源的反硝化實(shí)驗(yàn)。加入甲醇作碳源的反硝化實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。在反硝化池按 0.1L/h 的量加入甲醇后,脫氮效果就提高很多。從實(shí)驗(yàn)可以看出 ,對(duì)污水的氣浮出水采用水解(H)—曝氣生物處理(O)—脫氮(R)—監(jiān)(M)工藝流程能很好的降解有機(jī)污染物, 同時(shí)又有較好的脫氮效果 。通過水解作用可以在一定程度上提高污水可生化性 ,同時(shí)對(duì)石油、化學(xué)耗氧量(COD)、生化耗氧量(BOD)、酚等具有較好的降解作用, 為耗氧池的氨氮硝化創(chuàng)造有利的條件。通過反硝化脫氮實(shí)現(xiàn)了污水處理的無害化,為污水處理后的回用創(chuàng)造了條件。進(jìn)入反硝化池的硝態(tài)氮較高時(shí) ,僅僅引水解池出水進(jìn)反硝化池作為反硝化的碳源脫氮效果不夠理想 ,主要是因?yàn)闅飧∷陌钡^高 ,經(jīng)水解(H)—硝化(O)池后,CODcr、BOD 5已經(jīng)降得很低, 而氨氮大部分轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮(NO -3 —N), 反硝化池的碳氮比(C/N)失調(diào) ,造成反硝化菌可利用的碳源太少 ,因而, 反硝化效果不夠理想。在反硝化池中加入很少量的甲醇,提高反硝化池的碳氮比,就可以使脫氮效果提高很多。進(jìn)入反硝化池的硝態(tài)氮不高時(shí) ,直接引水解池出水進(jìn)反硝化池作為反硝化的碳源脫氮效果還是較好的。
3結(jié)論
對(duì)污水的氣浮出水采用水解(H)—曝氣生物處理(O)—脫氮(R)—監(jiān)護(hù)(M)工藝流程能很好的降解有機(jī)污染物 ,同時(shí)又有較好的脫氮效果。為污水的處理后回用創(chuàng)造了條件 ,因而該工藝具有一定的先進(jìn)性。反硝化池中必須保持一定的碳氮比來滿足反硝化菌所需要的碳源以達(dá)到較好的脫氮效果。
參考文獻(xiàn)
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