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深圳市下坪固體廢棄物填埋場滲濾液處理廠通過一年多的運行 ,發現溶解氧控制在 1mg/L左右 ,進水氨氮 <80 0mg/L ,氨氮負荷 <0 4 6kgNH+ 4/(m3·d)的條件下 ,可以利用SBR反應器實現CANON工藝 ,氨氮的去除率 >95 % ,總氮的去除率 >90 %。 更多還原
正文:
隨著人們環境意識的提高 ,對排放污水各種污染物的處理要求也越來越高。對于高氨氮濃度的有機廢水 ,如垃圾滲濾液、污泥消化液、糞渣上清液 ,氨氮的去除一直是水處理界的一個難點。一方面 ,由于廢水中氨氮濃度很高 (一般達到數千 mg/ L) ,為了能夠達標排放 ,要求氨氮去除效率很高 ,達到99 %以上;另一方面 ,高濃度的氨氮會對生物處理造成很強的抑制作用 ,因此污水處理過程中 ,必須考慮氨氮的去除。
目前 ,對于高氨氮濃度有機廢水的處理 ,主要有氨吹脫、生物硝化/ 反硝化、化學沉淀等方法 ,氨吹脫具有運行穩定 ,脫氮效率高 (采用專用的化工填料時 ,吹脫效率可達 90 %以上) 的特點 ,但由于需要調整 p H ,必須投加大量的酸堿 ,另外為了滿足一定氣液比 ,必須用風機提供一定的風量 ,這樣造成了整體處理費用偏高。同時由于氨吹脫只是將水中的銨離子轉化為游離氨 ,最后將之排放到大氣中 ,因此并沒有將水中的氨從真正意義上去除 ,只是轉化了存在的形式而已 ,吹脫產生的脫氨尾氣還給周邊的環境造成了二次污染[1 ]。生物硝化/ 反硝化處理高氨氮有機廢水時 ,由于自身堿度不足 ,硝化過程中需要另外投加堿以保證硝化的順利進行 ,同時為了將氨氮轉化為硝酸鹽 ,需要消耗大量的氧;而在反硝化過程中一般需要投加有機物碳源作為電子供體[2 ],這不但造成了能量的浪費 ,處理費用的升高 ,并且在硝化/ 反硝化過程中會產生氮氧化物(N xO) ,給環境造成二次污染 ,因此并不適于處理高氨氮濃度的有機廢水。化學沉淀法是在含氨廢水中投入磷酸鹽和鎂鹽 ,從而生成磷酸銨鎂的絡合物沉淀 ,使水中的氨得到有效的去除。由于磷酸鹽和鎂鹽價格都很高 ,因此用化學沉淀法處理高氨氮濃度廢水成本過高。
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