迅猛發展的工業,隨之帶來的是不可小覷的環境問題,倘若不及時處理,甚至的發展也會帶來影響。根據相關報道,2001年我國海域共計發生赤潮高達77次,污染的重要原因之一就是氨氮了,尤其是高濃度氨氮廢水導致的污染。
在氨氮廢水中主要有兩種成分構成,一種是氨水形成的氨氮,另外一種就是無機氨形成的氨氮,主要是硫酸銨,氯化銨等。關于去除氨氮的方法也有很多,主要分為物化法和生化法。
物化法
在物化法中主要分為吹脫法、投加吸附劑、氨氮去除劑、折點加氯法等。吹脫法主要是利用氣液平衡來進行分離,同時需要回收氨,會考慮到二次污染,所以難免會有些繁瑣。目前在市面上投機吸附劑、氨氮去除劑還有折點加氯有很多,需要根據濃度、水量得確認藥量,關于高濃度、高水量難免會增加成本,并且對于不同水質,其處理效果也存在著區別,物化方法在處理高濃度氨氮廢水中不會由于氨氮濃度過高而受到限制,但是不可以將氨氮濃度降低到足夠低,還是需要多方面的比較,同時考慮到經濟效益來進行選擇。
生化法
生化脫氮已經發展了多年,主要以活性污泥為基礎,如今研發的許多技術已經日漸成熟,并且也開始實際使用。例如AO、AAO、SBR、MBR等。
氨已經成為了生命需要的營養物質,可以被微生物使用。
在好氧的情況下,氨氮可以被微生物使用,并轉化為硝酸鹽,這就是生物的硝化過程。
亞硝化菌:
硝酸菌(NOB):
總反應:
在這之后,在缺氧的條件中,反硝化菌進行反硝化,使用硝酸鹽和碳源來完成生命活動。
經過好氧缺氧微生物的轉化,氨氮以氨氣的形式排到大氣中。
HDN-高效脫氮設備,就是進行強化反硝化的功能,主要以較高的脫氮負荷、較小的占地面積為優勢,保障出水總氮達標。
生化法的優勢主要適用在低濃度,并且可以將含氮廢水通過極低的濃度來排放,并且,不需要花費太多的人力,經濟性占領優勢。
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