氨氮废水处理方法总汇

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氨氮废水常用处理方法

氨氮废水常用处理方法

氨氮废水常用处理方法氨氮废水是指废水中含有氨氮化合物的废水。

氨氮废水的处理是保护环境、减少对生活水源、地下水和环境的污染的重要过程。

以下是常用的氨氮废水处理方法。

一、化学法处理1. 氧化法氧化法是将含有氨氮化合物的废水中的氨氮氧化为硝酸盐,进而使得氨氮被转化为无害物质。

常用的氧化剂有氯和臭氧。

此外,还可以利用高锰酸钾氧化废水中的氨氮。

2. 硫酸铵沉淀法硫酸铵沉淀法是一种将氨氮转化为与之反应生成固体沉淀的方法。

该方法中,硫酸铵与废水中的氨氮发生反应,生成可溶性的硫酸铵、硫酸铁、硫酸铵铁等盐类沉淀,从而将氨氮从废水中去除。

二、生物法处理1. 厌氧处理法厌氧处理法是利用厌氧条件下的微生物,将有机废物和氨氮一起去除。

在厌氧生物反应器中,废水中的氨氮会被微生物利用作为能源和氮源,通过微生物代谢的产物来将氨氮去除掉。

2. 高效曝气活性污泥法高效曝气活性污泥法是一种通过生物氧化反应将氨氮去除的方法。

在高效曝气活性污泥法中,通过添加活性污泥,在适宜的温度和pH条件下,利用曝气设备对污水进行充分曝气,促使废水中的氨氮通过厌氧-好氧反应达到去除的目的。

三、物理法处理1. 吸附法吸附法是通过吸附剂表面的孔隙结构和化学性质,将废水中的氨氮物质吸附到吸附剂上,使氨氮物质从废水中转移到吸附剂上,并通过后续的处理将吸附剂中的氨氮去除。

2. 膜分离法膜分离法是利用半透膜将废水中的氨氮物质分离出来的方法。

通过调整操作条件,如压力差、温度等,使得废水中的氨氮物质能够透过半透膜,从而达到去除的目的。

四、辅助方法1. 灭活法灭活法是指通过添加酸、碱等化学物质,改变废水中的pH值,使得废水中的氨氮化合物发生离子化反应,从而改变其活性,达到去除氨氮的目的。

2. 稀释法稀释法是指通过将废水与其他水源进行混合,降低废水中氨氮的浓度,以达到减少氨氮的目的。

上述是常用的氨氮废水处理方法,具体选择何种方法应根据废水中氨氮浓度、处理效果要求和经济成本等多方面因素综合考虑。

氨氮去除解决方案(3篇)

氨氮去除解决方案(3篇)

第1篇一、引言随着工业生产和农业发展的不断推进,水体污染问题日益严重。

其中,氨氮污染是水体污染的重要来源之一。

氨氮是一种有机氮化合物,主要来源于生活污水、工业废水、养殖业废水等。

氨氮在水中容易转化成亚硝酸盐和硝酸盐,对水生生物产生毒害作用,影响水体的生态环境。

因此,研究氨氮去除技术具有重要的现实意义。

本文将针对氨氮去除问题,介绍几种常见的氨氮去除解决方案。

二、氨氮去除原理1. 物理法物理法是利用物理作用去除氨氮,主要包括沉淀法、吸附法、膜分离法等。

(1)沉淀法:利用氨氮与某些化学物质发生反应,生成难溶的沉淀物,从而实现氨氮的去除。

常见的沉淀剂有硫酸铝、硫酸铁、硫酸铜等。

(2)吸附法:利用吸附剂对氨氮进行吸附,达到去除氨氮的目的。

常见的吸附剂有活性炭、沸石、树脂等。

(3)膜分离法:利用膜的选择透过性,将氨氮从水中分离出来。

常见的膜分离技术有反渗透、纳滤、电渗析等。

2. 化学法化学法是利用化学反应去除氨氮,主要包括化学沉淀法、化学氧化法等。

(1)化学沉淀法:利用化学沉淀剂与氨氮反应,生成难溶的沉淀物,从而实现氨氮的去除。

常见的化学沉淀剂有硫酸铝、硫酸铁、硫酸铜等。

(2)化学氧化法:利用氧化剂将氨氮氧化成无害的氮气或亚硝酸盐,从而实现氨氮的去除。

常见的氧化剂有臭氧、氯气、高锰酸钾等。

3. 生物法生物法是利用微生物的代谢活动去除氨氮,主要包括硝化反硝化法、生物膜法等。

(1)硝化反硝化法:利用硝化菌将氨氮氧化成亚硝酸盐,再由反硝化菌将亚硝酸盐还原成氮气,从而实现氨氮的去除。

(2)生物膜法:利用生物膜上的微生物对氨氮进行转化,实现氨氮的去除。

三、氨氮去除解决方案1. 沉淀法(1)硫酸铝沉淀法:在废水处理过程中,加入适量的硫酸铝,使氨氮与硫酸铝发生反应,生成硫酸铝氨氮沉淀物,从而实现氨氮的去除。

(2)硫酸铁沉淀法:在废水处理过程中,加入适量的硫酸铁,使氨氮与硫酸铁发生反应,生成硫酸铁氨氮沉淀物,从而实现氨氮的去除。

氨氮的预处理方法

氨氮的预处理方法

氨氮的预处理方法氨氮是指水中所含的游离氨和铵离子的浓度。

由于氨氮具有较高的毒性和对水体生态环境的负面影响,因此在水体环境保护和污水处理过程中,需要对氨氮进行预处理以降低其浓度。

1.生物法预处理:生物法预处理是将含氨水体通过微生物活性池进行处理的一种方法。

常见的生物法预处理方法包括活性污泥法、人工湿地法和微生物滤床法。

-活性污泥法:活性污泥法是一种将含氨废水中的氨氮转化为氮气通过空气中的氧气释放出去的方法。

废水经过曝气槽,利用活性污泥中的硝化细菌进行氨氮的氨化转化为亚硝酸盐,再经过好氧池中的硝化细菌进行亚硝酸盐的硝化转化为硝酸盐。

这样,废水中的氨氮就被转化为氮气,从而达到降低氨氮浓度的目的。

-人工湿地法:人工湿地法是一种通过植物和土壤微生物降解氨氮的方法。

水体通过人工湿地,植物的根系和湿地土壤中的微生物可以吸附、分解和转化废水中的氨氮,使其减少。

这种方法具有结构简单、运行成本低的优点,并且可以同时去除其他污染物。

-微生物滤床法:微生物滤床法是将含氨水体通过填充了微生物滤料的滤床进行处理的方法。

废水通过滤床时,微生物滤料上的微生物能够将废水中的氨氮降解为无毒的亚硝酸盐、硝酸盐和氮气。

这种方法具有处理效果稳定、装置结构简单的特点。

2.物化预处理:物化预处理是通过一些物化方法将废水中的氨氮与其他物质发生反应,从而降低氨氮的浓度。

-化学沉淀法:化学沉淀法是利用化学反应将废水中的氨氮转变为不溶性物质,通过沉淀的方式从废水中除去的方法。

常用的化学沉淀剂有氢氧化钙、氢氧化镁等。

-活性炭吸附法:活性炭具有较高的比表面积和吸附性能,可以将废水中的氨氮吸附在其表面上,从而达到去除氨氮的目的。

-化学氧化法:化学氧化法是通过氧化剂将废水中的氨氮氧化为无毒的物质,如亚硝酸盐、硝酸盐等。

常用的氧化剂有臭氧、高锰酸钾等。

3.综合预处理:综合预处理是将多种预处理方法结合起来,通过联合运用提高氨氮去除效果。

一种常用的综合预处理方法是将生物法与物化法相结合。

废水中有机氮和氨氮的处理方法有哪些

废水中有机氮和氨氮的处理方法有哪些

废水中有机氮和氨氮的处理方法有哪些废水中的有机氮和氨氮主要来自于生物分解或者化学反应产生的有机
物和氨化物。

对于废水中的有机氮和氨氮的处理方法有以下几种:
1.生物处理法:生物处理法是通过生物菌群的作用将废水中的有机氮
和氨氮转化为无机氮的一种方法。

常见的生物处理法包括活性污泥法、微
生物固定化、膜生物反应器等。

生物处理法具有处理效果好、适应性广、
运行成本低等优点。

2.化学处理法:化学处理法是通过加入化学药剂使废水中的有机氮和
氨氮发生化学反应转化为无机氮的一种方法。

常见的化学处理法包括化学
氧化、化学沉淀、离子交换等。

化学处理法可以快速去除废水中的有机物
和氨氮,但运行成本较高。

3.物理处理法:物理处理法是通过物理方法对废水中的有机氮和氨氮
进行分离和去除的一种方法。

常见的物理处理法包括吸附、超滤、反渗透等。

物理处理法操作简便,去除效果较好,但需要较高的技术和设备支持。

4.其他处理方法:除了以上三种常见的处理方法,还有一些其他的处
理方法可以用于有机氮和氨氮的去除。

例如,光催化氧化法利用紫外线或
者可见光激发光催化剂将废水中的有机氮和氨氮氧化为无机氮。

电化学处
理法则是利用电解等电化学反应将废水中的有机氮和氨氮转化为无机氮。

综上所述,废水中有机氮和氨氮的处理方法有生物处理法、化学处理法、物理处理法以及其他一些特殊的处理方法。

根据废水的具体情况和处
理要求,可以选择合适的处理方法进行废水的处理和净化。

氨氮水处理方法

氨氮水处理方法

氨氮水处理方法
1. 生物处理法就像是一个神奇的魔法箱呀!比如活性污泥法,让微生物欢快地工作,把氨氮大口吃掉。

你想想,那些小小的微生物多厉害呀,能帮我们解决大问题呢!
2. 物理化学法,哎呀呀,那可是个很直接的办法呢!像吹脱法,把氨氮像赶鸭子一样给赶出去。

就好比你打扫房间,把那些脏东西统统清理掉,多痛快呀!
3. 折点氯化法呢,就好像是给氨氮来一个精准打击!例子嘛,就像消防员灭火一样,精确地把有害的氨氮灭掉,是不是很赞呀!
4. 离子交换法,这不就是给氨氮找个合适的“家”嘛。

拿树脂来当房子,让氨氮舒舒服服地住进去。

你说神奇不神奇呀!
5. 膜分离法哟,就像是给氨氮设置了一道关卡,好的留下,坏的不许通过。

就类似小区门口的保安,严格把关呢!
6. 高级氧化法,那可是个厉害的角色呀!像超级英雄一样把氨氮打败。

比如臭氧氧化,快速又高效,多牛啊!
7. 厌氧氨氧化法,这可是个新招来的大将!能让氨氮在特殊环境下发生奇妙的反应。

这不跟变魔术一样嘛!
8. 土地处理法,那就是让大自然来帮忙呀!把污水放到土地上,让土地妈妈来照顾处理。

想想大自然的力量多大呀,肯定能处理好氨氮问题咯!
我觉得呀,这些氨氮水处理方法都各有千秋,我们要根据实际情况选择最合适的方法,让我们的水资源更干净、更健康!。

废水中的氨氮如何去除

废水中的氨氮如何去除

一、物化法1. 吹脱法在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法,但吹脱与温度、PH、气液比有关,需要有效的控制。

2. 沸石脱氨法利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。

应用沸石脱氨法必须考虑沸石的再生问题,通常有再生液法和焚烧法。

采用焚烧法时,产生的氨气必须进行处理。

3.膜分离技术利用膜的选择透过性进行氨氮脱除的一种方法。

4.MAP沉淀法主要是利用以下化学反应:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4理论上讲以一定比例向含有高浓度氨氮的废水中投加磷盐和镁盐,当[Mg2+ ][NH4+][PO43 -]>2.5×10–13时可生成磷酸铵镁(MAP),除去废水中的氨氮,但同时会引起磷的增加。

5.化学氧化法希洁氨氮去除剂,一款强氧化剂,是能将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法,该方法对现场工艺要求低,易于添加和使用,良好的操作性,去除率高,添加量少,能有效的降低运营成本,反应速度快,6分钟左右即可完成反应过程。

二、生物脱氮法传统和新开发的脱氮工艺有A/O,两段活性污泥法、强氧化好氧生物处理、短程硝化反硝化、超声吹脱处理氨氮法方法等。

比较依赖现场场地,并且投资大,时耗长才能有效的有回报。

三、生化联合法一般物化方法在处理高浓度氨氮废水时不会因为氨氮浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如100mg/L以下)。

常见的高浓度氨氮废水处理的弱点:1. 无论是“蒸氨(汽提)或吹脱+A/O或吹脱+化学沉淀”,都离不开高投资、高运行成本的预处理工艺。

“蒸氨”一次性投资太大,“吹脱”动力消耗太大。

2. 续接A/O法时不仅投资高,而且占地面积大,对预处理出水的要求苛刻(如NH3-N必须小于300mg/l,汽提或吹脱法对超过5000mg/l以上的高浓度氨氮废水根本达不到这个要求,于是只能用成倍的清水稀释)。

但是利用希洁氨氮去除剂化学氧化法,投资和占地面积都比A/O法小,而且在高浓度氨氮废水或是低浓度氨氮废水都能达到有效的去除效果。

氨氮废水的处理方法及案例介绍

氨氮废水的处理方法及案例介绍

氨氮废水的处理方法氨氮废水主要来源于化肥、焦化、石化、制药、食品等行业废水,由于存在一定的隐患问题,因此人们对于这一废水的处理很重视,传统的处理方法有物理法、化学法、物理化学以及生化法等。

(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,为了促使反硝化反应顺利进行,一般要求C/N大于3。

(2)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,效率高,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。

(3)离子交换法离子交换法适用于氨离子浓度在10~100mg/L的废水。

其原理是选用阳离子交换树脂,将水中的铵离子与树脂上的钠离子交换,从而达到去除铵的目的。

沸石具有从含钠、镁和钙等离子的溶液中有选择地去除氨离子的特点,因而选其作为交换树脂也叫有选择性的离子交换法,穿透的树脂要用2%的氯化钠溶液再生,再生液经过去氨处理后再循环使用,达一定的循环率后排放。

氨氮废水分类和处理方法

氨氮废水分类和处理方法

随着我国经济高速发展,氨氮污染的来源越来越广泛,排放量也越来越大。

对无机氨氮废水、有机氨氮废水、高浓度氨氮废水、低浓度氨氮废水进行了大量试验。

氨氮废水分类1)无机氨氮废水:常用的方法有气提法和离子交换法。

2)有机氨氮废水:常用的方法有生物硝化和反硝化。

3)高浓度氨氮废水:常用用的方法有:吹脱法+生物法、化学沉淀法+生物法等。

4)低浓度氨氮废水:天然沸石离子交换法、生物脱氮法等。

氨氮废水处理方法目前氨氮废水的处理方法主要有吹脱法、离子交换法、膜分离法、地图沉淀法、化学氧化法等。

1)吹脱法气体是指气体进入液体中,使气体与液体充分接触,使液体溶解气体与挥发性溶质通过气液界面,转移到气相,从而达到物料分离的目的。

2)离子交换法离子交换是指在离子交换剂和水中可交换离子和有害离子之间的液体离子交换。

离子化过程是一个可逆过程,其驱动力取决于离子之间的浓度差异和交换剂表面功能基团的亲和力。

在氨氮废水处理中,常用阳离子交换剂与废水中的NH4+交换脱氮,作为离子交换剂。

3)生物硝化与反硝化生物硝化反硝化是将特种好氧硝化菌与同步反硝化菌相结合,将氨氮转化为氮气的方法。

该技术是最常用的脱氮法,但由于氨氮氧化需要大量氧气,曝气成本成为主要成本。

为了降低曝气负荷,短程硝化和反硝化可以将氨氮氧化为亚硝酸盐氮,反硝化不仅可以降低曝气负荷,而且在反硝化过程中节约碳源。

4)折点加氯法加入多余的氯或次氯酸钠将废水中的氨氧化成n2。

当氯气进入含氨氮废水时,随着氯气的增加,废水中氨浓度逐渐降低,达到nh4+浓度为零,氯含量最低的水位。

如果氯继续进入水中,水中的游离氯逐渐增加,这个点就是一个断点。

氯的处理能力取决于温度,ph 值和氨氮浓度。

5)化学沉淀法氨氮化学沉淀法一般称为地图沉淀法,是去除高浓度氨氮废水的一种有效方法,加入沉淀剂可以从废水中分离铵,沉淀物可以回收利用。

水厂去除氨氮的工艺

水厂去除氨氮的工艺

水厂去除氨氮的工艺一、物理法物理法去除氨氮主要包括沉淀法、膜分离技术等。

1. 沉淀法沉淀法是通过向水中投加药剂,使水中悬浮物和胶体物质形成絮凝体,在沉淀池中沉淀分离,以达到去除氨氮的目的。

常用的药剂有氯化钙、氢氧化钙等,这些药剂可以与水中的氨氮反应生成沉淀物,从而降低水中氨氮的含量。

2. 膜分离技术膜分离技术是利用半透膜,使水在压力作用下通过膜过滤,从而去除氨氮。

膜分离技术主要包括反渗透、超滤、纳滤等。

其中反渗透技术去除氨氮的效果最好,但成本较高。

二、化学法化学法去除氨氮主要包括折点氯化法、酸化吹脱法等。

1. 折点氯化法折点氯化法是通过向水中投加氯气,使氯气与氨氮反应生成氮气,以达到去除氨氮的目的。

该方法的优点是去除效率高,操作简单,但需要消耗大量的氯气,成本较高。

2. 酸化吹脱法酸化吹脱法是通过向水中加酸,使水中的氨氮转化为铵离子,再通过吹脱作用将铵离子从水中去除。

该方法的优点是去除效率高,操作简单,成本较低,但会产生酸性废水。

三、生物法生物法去除氨氮是利用微生物的硝化反硝化作用,将水中的氨氮转化为硝酸盐或氮气,以达到去除氨氮的目的。

常用的生物法包括A/O工艺、A2/O工艺等。

生物法去除氨氮的优点是处理效果好,无二次污染,但需要一定的反应时间和反应条件,处理周期较长。

四、高级氧化法高级氧化法去除氨氮是利用强氧化剂将水中的氨氮氧化成硝酸盐或氮气,以达到去除氨氮的目的。

常用的高级氧化法包括芬顿试剂氧化法、臭氧氧化法等。

高级氧化法去除氨氮的优点是反应速度快,处理效果好,但需要投加大量的氧化剂,成本较高。

氨氮废水处理工艺技术最全总结

氨氮废水处理工艺技术最全总结

氨氮废水处理工艺技术最全总结氨氮废水处理有折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法和生物脱氨法等多种方法,这些技术可分为物理化学法和生物脱氮技术两大类。

一、生物脱氮法微生物去除氨氮过程需经两个阶段。

第一阶段为硝化过程,亚硝化菌和硝化菌在有氧条件下将氨态氮转化为亚硝态氮和硝态氮的过程。

第二阶段为反硝化过程,污水中的硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被反硝化菌(异养、自养微生物均有发现且种类很多)还原转化为氮气。

在此过程中,有机物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作为电子供体被氧化而提供能量。

常见的生物脱氮流程可以分为3类,分别是多级污泥系统、单级污泥系统和生物膜系统。

1、多级污泥系统多级污泥系统可以得到相当好的BOD5去除效果和脱氮效果,其缺点是流程长、构筑物多、基建费用高、需要外加碳源、运行费用高、出水中残留一定量甲醇等。

2、单级污泥系统单级污泥系统的形式包括前置反硝化系统、后置反硝化系统及交替工作系统。

前置反硝化的生物脱氮流程,通常称为A/O流程与传统的生物脱氮工艺流程相比,A/O工艺具有流程简单、构筑物少、基建费用低、不需外加碳源、出水水质高等优点。

后置式反硝化系统,因为混合液缺乏有机物,一般还需要人工投加碳源,但脱氮的效果可高于前置式,理论上可接近100%的脱氮。

交替工作的生物脱氮流程主要由两个串联池子组成,通过改换进水和出水的方向,两个池子交替在缺氧和好氧的条件下运行。

该系统本质上仍是A/O系统,但其利用交替工作的方式,避免了混合液的回流,因而脱氮效果优于一般A/O流程。

其缺点是运行管理费用较高,且一般必须配置计算机控制自动操作系统。

3、生物膜系统将上述A/O系统中的缺氧池和好氧池改为固定生物膜反应器,即形成生物膜脱氮系统。

此系统中应有混合液回流,但不需污泥回流,在缺氧的好氧反应器中保存了适应于反硝化和好氧氧化及硝化反应的两个污泥系统。

二、物化除氮物化除氮常用的物理化学方法有折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法、液膜法、电渗析法和催化湿式氧化法等。

污水中氨氮的主要去除方法

污水中氨氮的主要去除方法

本文摘自再生资源回收-变宝网()污水中氨氮的主要去除方法近20年来,对氨氮污水处理方面开展了较多的研究。

其研究范围涉及生物法、物化法的各种处理工艺,目前氨氮处理实用性较好国内运用最多的技术为:生物脱氮法、氨吹脱汽提法、折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、液膜法、土壤灌溉法等。

一、生物法1.生物法机理——生物硝化和反硝化机理在污水的生物脱氮处理过程中,首先在好氧条件下,通过好氧硝化菌的作用,将污水中的氨氮氧化为亚硝酸盐或硝酸盐;然后在缺氧条件下,利用反硝化菌(脱氮菌)将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气而从污水中逸出。

因而,污水的生物脱氮包括硝化和反硝化两个阶段。

生物脱氮工艺流程见图1。

硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐的过程,包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌参与的将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;由硝酸菌参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应。

在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将硝化过程中产生的硝酸盐或亚硝酸盐还原成N2的过程,称为反硝化。

反硝化过程中的电子供体是各种各样的有机底物(碳源)。

生物脱氮法可去除多种含氮化合物,总氮去除率可达70%—95%,二次污染小且比较经济,因此在国内外运用最多。

但缺点是占地面积大,低温时效率低。

2.传统生物法目前,国内外对氨氮污水实际处理中应用较成熟的生物处理方法是传统的前置反硝化生物脱氮,如A/O、A2/O工艺等,都能在一定程度上去除污水中的氨氮。

传统生物脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化反应分别由硝化菌和反硝化菌作用完成,由于对环境条件的要求不同,这两个过程不能同时发生,而只能序列式进行,即硝化反应发生在好氧条件下,反硝化反应发生在缺氧或厌氧条件下。

由此而发展起来的生物脱氮工艺大多将缺氧区与好氧区分开,形成分级硝化反硝化工艺,以便硝化与反硝化能够独立地进行。

1932年,Wuhrmann利用内源反硝化建立了后置反硝化工艺(post-denitrification),Ludzack 和Ettinger于1962年提出了前置反硝化工艺(pre-denitrification),1973年Barnard结合前面两种工艺又提出了A/O工艺,以及后又出现了各种改进工艺如Bardenpho、Phoredox(A2/O)UCT、JBH、AAA工艺等,这些都是典型的传统硝化反硝化工艺。

氨氮的处理方法都有哪些

氨氮的处理方法都有哪些

氨氮的处理方法都有哪些
目前,工业废水中氨氮的处理方法主要采用化学法、生物法、物理法,而对于高浓度的水中氨氮的处理,则会混合这几种方法使用。

一、化学法
这种方法广泛运用于生活污水、中低浓度工业废水氨氮的处理
使用:在废水中直接投加氨氮去除剂,无需增加、改变其他的工艺或设备,是水中氨氮的处理方法中比较被看好的方式,5分钟快速完成反应过程,去除率96%以上,成本可控。

二、生物法
生物脱氮过程需经两个阶段:
1)硝化过程,亚硝化菌和硝化菌在有氧条件下降氨态转化为亚硝态氮和硝态氮的过程2)反硝化过程,污水中硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被反硝化菌(异养、自养微生物均有发现且种类很多)还原转化为氮气。

三、物理法
物理法中比较常见的是吹脱法及气提法、离子交换法等
1)吹脱法及气提法,主要用于脱除水中溶解气体和某些挥发性物质
2)离子交换法,一般作为离子交换树脂用于去除氨氮的为斜发沸石
特点:树脂再生频繁而造成操作困难,且在生液仍为氨氮废水,需在处理。

氨氮废水的解决方案(3篇)

氨氮废水的解决方案(3篇)

第1篇一、引言随着工业和农业的快速发展,氨氮废水排放已成为我国水环境污染的重要来源之一。

氨氮废水含有高浓度的氨氮,若不经过处理直接排放,将对水生态环境和人类健康造成严重危害。

因此,对氨氮废水进行处理,实现达标排放,是当前环境保护工作的重要任务。

本文将针对氨氮废水的特点,探讨几种有效的处理方法及其适用条件,为氨氮废水处理提供参考。

二、氨氮废水来源及危害1. 氨氮废水来源氨氮废水主要来源于以下三个方面:(1)工业废水:如化工、制药、食品、造纸等行业在生产过程中产生的废水。

(2)生活污水:含有人畜排泄物、洗涤剂等有机物,其中含有一定量的氨氮。

(3)养殖废水:如养猪、养鸡、养鱼等养殖场排放的废水。

2. 氨氮废水危害氨氮废水对水环境和水生生物的危害主要表现在以下几个方面:(1)污染水源:氨氮废水进入水体后,会与水中的其他污染物发生反应,形成难降解的有机物,导致水体富营养化,破坏水生态平衡。

(2)危害水生生物:氨氮废水中的氨氮会对水生生物产生毒害作用,导致水生生物死亡或生长异常。

(3)影响人类健康:氨氮废水中的氨氮可通过食物链进入人体,对人类健康造成危害。

三、氨氮废水处理方法1. 物理法(1)沉淀法:利用氨氮在水中的溶解度较低,通过加入沉淀剂使氨氮形成沉淀物,然后进行固液分离。

常用的沉淀剂有硫酸铝、硫酸铁、硫酸铜等。

(2)吸附法:利用吸附剂对氨氮的吸附作用,将氨氮从废水中去除。

常用的吸附剂有活性炭、沸石、离子交换树脂等。

2. 化学法(1)化学沉淀法:在废水中加入化学药剂,使氨氮转化为难溶的沉淀物,然后进行固液分离。

常用的化学药剂有石灰、碳酸钠、氢氧化钠等。

(2)化学氧化法:利用氧化剂将氨氮氧化为无害的氮气,然后排放。

常用的氧化剂有臭氧、氯气、过氧化氢等。

3. 生物法(1)好氧生物处理:利用好氧微生物将氨氮转化为无害的氮气。

常用的处理工艺有活性污泥法、生物膜法等。

(2)厌氧生物处理:利用厌氧微生物将氨氮转化为无害的氮气、二氧化碳和水。

氨氮废水处理的主要方法

氨氮废水处理的主要方法

氨氮废水处理的主要方法1. 1 吹脱法以及动植物有严重危害。

我国从20 世纪80 年代开始废水脱氮的问题。

因此对废水中氮的去除,特别是氨氮的去除需氨吹脱工艺[1 ,2 ] 是将水的pH 值提到10. 5 围,在吹脱塔中反复形成水滴,通过塔内大量空气循环,气水接触,使氨气逸出。

这种方法广泛用于处理中高浓度的氨氮废水,常需加石灰,经吹脱可以回收氨气。

夏素兰[3 ] 吹脱工艺的影响因素,认为调节pH 值是改变吹脱体系化学平衡的重要手段,喷淋密度和气液比都是重要影响因素。

胡继峰等[4 ] 温度高于90 ℃。

胡允良等为7. 2 7. 5 g/ L 废水的最佳吹脱条件为:pH 值为11 ,温度为黄骏等[6 ] 采用吹脱法处理三氧化二钒生产的高浓度氨氮废水,在实验室试验的基础上进行工业试验,出水达标排放。

吹脱法主要用于处理高浓度的氨氮废水,其优点是设备40 ℃,吹脱时间 2 h ,出水中氨氮的质量浓度为307. 4 mg/ L 。

简单,可以回收氨,但也存在许多缺点, 主要有: ①环境温度影响大,低于0 ℃,氨吹脱塔实际上无法工作; ②时吹脱效率有限,其出水需进一步处理; ③吹脱前需要加碱把废水的pH 值调整到11 以上,吹脱后又须加酸把pH 值调整到9 以下, 所以药剂消耗大; ④工业上一般用石灰调整pH 值, 很容易在水中形成碳酸钙垢而在填料上沉积,可使塔板完全堵塞; ⑤吹脱时所需空气量较大,因此动力消耗大,运行成本高。

1. 2 化学沉淀(MAP) 法在一定的pH 条件下,水中的Mg2 + 、43 - 和NH4 + 可以HPO 影响沉淀效果的因素有沉淀剂种类及配比、值、pH 废水有研究表明沉淀法去除废水中氨氮的pH 值为10. 0 ,物生成磷酸铵镁沉淀[7 ] ,而使铵离子从水中分离出来。

中的初始氨的浓度、干扰组分等。

质的量之比Mg∶= 1. 2 、∶= 1. 02 时沉淀效果最好, 氨氮N P N 去除率达到90 %[8 ] 。

氨氮废水处理方法

氨氮废水处理方法

氨氮废水处理方法
氨氮的构成:
废水中氨氮的构成主要有两种:一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮;主要是硫酸铵和氯化铵等等。

氨氮主要来自化工、冶金、化肥、煤气、炼焦、鞣革、味精、肉类加工和养殖等行业。

氨氮废水处理方法:
1.物理法:一般是在废水中加入絮凝剂,然后利用格栅或其它物理隔栅工具把一部分污染物处理下来,带走一部分有机物。

但是这个方法基本上只对浓度上千的氨氮起微少的作用,一般到几百的时候就很难光靠此方法处理了。

2.生物法:在污水处理厂或者大型的废水站中运用得比较多,一般都是靠各种的菌种,活性污泥等生物处理,对其进行好氧厌氧等处理后,形成完整的处理工艺,能有效去除溶解性的和胶体状态的可生化有机物等。

3.化学法:运动化学药剂的氧化作用分解氨氮,这种方法下的氨氮分解效率快,处理时间快。

一般都直接在出水口投加希洁氨氮去除剂SN-1使用,没有过多繁琐的操作。

能在5~6分钟左右降解氨氮,并且浓度好调节,灵活性强,根据不同的浓度投加不同的药剂量就能很好地控制氨氮的浓度了。

氨氮废水处理方法总汇

氨氮废水处理方法总汇
效果最佳,不受水温影响,操作方法简单,投资省 对于高浓度氨氮废水的处理运行成本很高
处理方式-----物化法
化学沉淀MAP法
原理:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4
当[Mg2+] [NH4+] [PO43-] >2.5×10-13可生成MAP, 除去废水中的氨氮。
影响沉淀效果的因素有沉淀剂的种类及配比,PH值,废水中初始氨的浓度, 干扰组分等
光催化氧化技术 电化学氧化技术
该法具有净化效率高(废水经净化后可达到饮用水标准) 、流程简单、占地面积少 等特点。
电化学氧化法去除有机物污染物是电氧化法与化学氧化法的结合,该方法能使水 中的污染物生成不溶于水的沉淀物,或生成气体从水中逸出,从而使废水得以净 化。
光催化氧化反应还具有两个特点: (1)反应只在催化剂表面进行; (2)只有在被紫外光源照射到的部位才进行反应。
处理流程
排放
废水排放或回用


收 塔
换热
氨氮废气
氨氮废水
纯氨回用
精 馏
蒸汽

次流程适用于精细化工中对回收的氨产品有较高的纯度要求
处理流程
氨氮废水 吹 脱 塔
生化处理
排放 空气

吸 收 塔
去后处理
此流程适用于氨氮含量较低且回收的氨氮利用价值不高的氨氮废水
SUCCESS
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2019/6/13
适用于低浓度金属离子提纯及废水处理等过程废水排放或回用氨氮废水蒸汽浓氨水回用此流程适用于氨氮废水cod含量低只要除去氨氮就可以直接排放废水排放或回用氨氮废水蒸汽浓氨水回用此流程常用于联碱生产过程中的氨氮废水废水排放或回用氨氮废水氨气回用蒸汽蒸汽此流程适用于处理尿素合成生产过程中的氨氮废水废水排放或回用氨氮废水蒸汽次流程适用于精细化工中对回收的氨产品有较高的纯度要求16氨氮废水生化处理排放空气去后处理此流程适用于氨氮含量较低且回收的氨氮利用价值不高的氨氮废水

氨氮废水常用处理方法10页word

氨氮废水常用处理方法10页word

氨氮废水常用处理方法来源:作者:发布时间:2007-11-14过量氨氮排入水体将导致水体富营养化,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 mg/L以上,甚至达到几千mg/L),以上方法会由于游离氨氮的生物抑制作用或者成本等原因而使其应用受到限制。

高浓度氨氮废水的处理方法可以分为物化法、生化联合法和新型生物脱氮法。

1 物化法1.1 吹脱法在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。

一般认为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。

王文斌等[1]对吹脱法去除垃圾渗滤液中的氨氮进行了研究,控制吹脱效率高低的关键因素是温度、气液比和pH。

在水温大于25 ℃,气液比控制在3500左右,渗滤液pH控制在10.5左右,对于氨氮浓度高达2000~4000 mg/L的垃圾渗滤液,去除率可达到90%以上。

吹脱法在低温时氨氮去除效率不高。

王有乐等[2]采用超声波吹脱技术对化肥厂高浓度氨氮废水(例如882 mg/L)进行了处理试验。

最佳工艺条件为pH=11,超声吹脱时间为40 min,气水比为l000:1试验结果表明,废水采用超声波辐射以后,氨氮的吹脱效果明显增加,与传统吹脱技术相比,氨氮的去除率增加了17%~164%,在90%以上,吹脱后氨氮在100 mg/L以内。

为了以较低的代价将pH调节至碱性,需要向废水中投加一定量的氢氧化钙,但容易生水垢。

同时,为了防止吹脱出的氨氮造成二次污染,需要在吹脱塔后设置氨氮吸收装置。

Izzet等[3]在处理经UASB预处理的垃圾渗滤液(2240 mg/L)时发现在pH=11.5,反应时间为24 h,仅以120 r/min的速度梯度进行机械搅拌,氨氮去除率便可达95%。

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物化法包括
•折点加氯法 折点加氯法 •化学沉淀法 化学沉淀法 •吸附法 吸附法 •离子交换法 离子交换法 •吹脱法和气提法 吹脱法和气提法 •液膜法 液膜法 •电渗析法 电渗析法 •高级氧化技术 高级氧化技术 •循环冷却系统脱氮 循环冷却系统脱氮
处理方式-----物化法 物化法 处理方式
折点加氯法
处理方式-----物化法 物化法 处理方式
化学沉淀MAP法 化学沉淀 法
原理:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4
当[Mg2+] [NH4+] [PO43-] >2.5×10-13可生成MAP, 除去废水中的氨氮。
影响沉淀效果的因素有沉淀剂的种类及配比,PH值,废水中初始氨的浓度, 影响沉淀效果的因素有沉淀剂的种类及配比,PH值 废水中初始氨的浓度, 干扰组分等 (1)过量的铵离子对形成磷酸铵镁沉淀有利; (2)镁离子可能是形成磷酸铵镁沉淀的限制因素; (3)如果要想从废水中回收磷酸铵镁,需要得到比较大的晶体颗粒, 则至少需要3 h 的结晶时间; (4)沉淀的pH 值应大于8. 5。
Cl 机理: 2+H2O→HOCl+H++ClNH4++HOCl→NH2CL+H++H2O NHCl2+H2O→NOH+2H++2ClNHCl2+NaOH→N2+HOCl+H++Cl-
效果最佳,不受水温影响,操作方法简单, 效果最佳,不受水温影响,操作方法简单,投资省 对于高浓度氨氮废水的处理运行成本很高
离子交换法
常用离子 交换系统
固定床
移动床
混合床
必须考虑沸石再生问题:再生液法和焚烧法 投资省,工艺简单,操作较为方便,具有较高的氨除去率和稳定性,能成 投资省,工艺简单,操作较为方便,具有较高的氨除去率和稳定性, 功的除去原水和二级水中的氨氮 因树脂再生频繁而造成操作困难,且再生仍为高浓度氨氮废水, 因树脂再生频繁而造成操作困难,且再生仍为高浓度氨氮废水,需在处理
处理方式-----物化法 物化法 处理方式
高级氧化技术法
湿式氧化技术 光催化氧化技术 电化学氧化技术
该法具有净化效率高(废水经净化后可达到饮用水标准 、流程简单、占地面积少 该法具有净化效率高 废水经净化后可达到饮用水标准) 流程简单、 废水经净化后可达到饮用水标准 等特点。 等特点。 电化学氧化法去除有机物污染物是电氧化法与化学氧化法的结合, 电化学氧化法去除有机物污染物是电氧化法与化学氧化法的结合,该方法能使水 中的污染物生成不溶于水的沉淀物,或生成气体从水中逸出, 中的污染物生成不溶于水的沉淀物,或生成气体从水中逸出,从而使废水得以净 化。 光催化氧化反应还具有两个特点: 光催化氧化反应还具有两个特点: (1)反应只在催化剂表面进行; 反应只在催化剂表面进行; 反应只在催化剂表面进行 (2)只有在被紫外光源照射到的部位才进行反应。 只有在被紫外光源照射到的部位才进行反应。 只有在被紫外光物化法 物化法 处理方式
吹脱、 吹脱、气提法
注:低温时效率不高
流程简单,处理效果稳定, 流程简单,处理效果稳定,基建费和运行费较低 生成水垢,在大规模的氨吹脱、气提塔中, 生成水垢,在大规模的氨吹脱、气提塔中,生成水垢 是一个严重的操作问题
处理方式-----物化法 物化法 处理方式
液膜法
适用于低浓度金属离子提纯及废水处理等过程
处理流程
解 析 塔 换热 冷凝
此流程适用于氨氮废水COD含量低, 此流程适用于氨氮废水COD含量低,只要除去氨氮就可以直接排放 COD含量低
处理流程
解 吸 换热 塔 塔 收 吸
此流程常用于联碱生产过程中的氨氮废水
处理流程
废水排放或回用 解 氨氮废水 换热 塔 蒸汽 吸 解 水 蒸汽 氨气回用
此流程适用于处理尿素合成生产过程中的氨氮废水
处理流程
排放 水 收 塔 氨氮废气 氨氮废水 换热 塔 吸 废水排放 精 馏 氨
次流程适用于精细化工中对回收的氨产品有较高的纯度要求
处理流程
水 氨氮废水 吹 脱 塔 塔 处理 生化处理 吸 收
此流程适用于氨氮含量较低且回收的氨氮利用价值不高的氨氮废水
氨 氮 废 水 的 处 理
处 理 方 式 处 理 流 程
处理方式
主要的脱 氨氮方法
物化法
新型 生化联合法 生物脱氮法
处理方式
物化法 空气 吹脱法
高浓度 氨氮
生化 联合法 新型生物 脱氮法 离子 交换法
低浓度 氨氮
生物硝化 和 反硝化法
处理方式
选择技术方案主要取决于
水的性质 处理效果 经济效益
处理方式 处理方式-----物化法 物化法
处理方式-----物化法 物化法 处理方式
循环冷却水系统脱氨法
循环冷却水系统兼用脱氨不需增加费用就可使废水处理达标,具有双重效益。 循环冷却水系统兼用脱氨不需增加费用就可使废水处理达标,具有双重效益。 然而在实际运用中,必须要考虑系统内生物膜的形成对热交换效率、 然而在实际运用中,必须要考虑系统内生物膜的形成对热交换效率、水质稳 定等造成的影响。 定等造成的影响。
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