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高濃度氨氮廢水MBBR生物硝化處理技術

530   編輯:中冶有色網   來源:河南省高新技術實業有限公司,昊華駿化集團有限公司  
2025-03-25 15:16:49
大量的含氮、磷廢水排入水體會導致藻類瘋狂生長繁殖卬,使水中溶解氧不斷下降,水透明度變差,潛水植物光合作用受阻,魚類等水生動物因溶解氧不足和藻類排放的大量毒素而死亡,最終水體生態系統被破壞,這種現象稱為“水體富營養化”現象。 高濃度氨氮廢水因其含氮量高、危害大,更是成為水處理領域的重點和難點。隨著我國工業的快速發展,氨氮廢水的來源變廣,排放量急劇增加,氨氮廢水的得到妥善處理迫在眉睫。 目前,處理氨氮廢水的常見方法分為三大類:物理化學法、生物法、化學法。物化法包括:吹脫法、離子交換法等。吹脫法常用來處理高濃度氨氮廢水,氨氮去除率高,但該法耗能大、運行成本高、塔板易堵塞。離子交換法一般采用具有離子選擇交換性的沸石作為離子交換材料,該方法吸附氨氮的能力有限,并且存在離子交換劑再生難的問題。 化學法主要為磷酸銨鎂沉淀法(MAP),該方法根據廢水中氨氮濃度,加入一定比例的Mg2+和PO43-與氨氮生成難溶性復鹽MgNH4PO4·6H2O,氨氮得以從廢水中去除,該法操作簡便、脫氮效率高,但藥劑成本過高。生物法為處理氨氮廢水的傳統方法,該法處理氨氮廢水沒有前兩類方法高效,但運行成本低,仍然是值得探索的處理氨氮廢水的重要途徑。 1、試驗部分 1.1 試驗用水 試驗用水來自河南某化工廠產生的煤制氣廢水經“AO-MBR生物反應器”的出水。原煤制氣廢水經過前期的生物處理后,水質各項參數如表1所示。 由表1可知,煤制氣廢水經過一級生物處理后,COD降至200~350mg/L(原廢水COD濃度>3000mg/L),氨氮去除效果不明顯(原廢水氨氮濃度1200mg/L左右)。一級生物處理氨氮去除效果不佳,可能是因為煤制氣廢水成分復雜,含有氰化物、硫氰化物、酚類化合物等有毒物質對硝化菌產生抑制作用,也可能是因為硝化菌群是化能自養型細菌",在有機物濃度較高時,難以成為優勢菌,所以導致氨氮去除效果不好。所以嘗試單獨培養硝化菌,使硝化菌富集生長,繼續處理一級生物出水的高濃度氨氮。 1.2 試驗裝置 硝化裝置為有機玻璃柱形小試裝置,高30cm,底部半徑14cm,有效容積16L。圖1為硝化裝置示意圖。 硝化裝置為移動床生物膜反應器(
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