山東杰魯特環保科技有限公司作者
在污水處理過程中,水解酸化是一個重要的步驟,它主要通過微生物的作用,將復雜的有機物分解成較簡單的物質,同時提高廢水的可生化性。然而,在這一過程中,有機氮(如蛋白質、氨基酸等)會被微生物分解并轉化為氨氮,導致氨氮含量升高。針對水解酸化后氨氮含量高的問題,我們可以采取多種措施來應對。
一、了解氨氮超標的原因
首先,我們需要明確氨氮超標的原因。常見的原因包括運行管理不善、預處理效果差、電氣故障、機械故障、人為操作失誤、pH值過低、曝氣不足、排泥過多以及污泥回流不足等。這些問題都可能導致氨氮去除效率低下,使得氨氮含量超標。
二、采取多種處理方法
生物法:
生物法是利用微生物的代謝作用,將氨氮轉化為無害的氮氣。通過培養活性污泥或生物膜,使微生物利用有機物作為碳源和能源,進行硝化和反硝化反應,從而降低氨氮濃度。這種方法處理時間較長,但氨氮的去除率能達到90%以上,且成本較低。
物理法:
物理法中的吸附法利用活性炭、沸石等吸附劑,將氨氮從廢水中吸附出來。這種方法操作簡單且投資少,但適用于低濃度氨氮處理。需要注意的是,沸石粉僅僅是吸附氨氮然后沉底,并沒有讓氨氮車底消失,所以后續還需要再解決底質的問題,進行氧化改底。
化學法:
化學法通過加入氯化劑、氧化劑等,將氨氮轉化為無害物質,如氮氣和水。例如次氯酸鈉氧化法,每噸污水中添加約1公斤次氯酸鈉,混合攪拌約1小時后,氨氮濃度可顯著降低。但這種方法可能產生二次污染,需要謹慎使用。
換水法:
通過換入優質水源來稀釋氨氮,建議每天換水30%~50%。這是一種較為直接且快速的方法,但需要有充足的優質水源。
MAP沉淀法:
利用化學反應生成磷酸銨鎂(MAP)以去除廢水中的氨氮。通過向廢水中投加一定比例的磷鹽和鎂鹽,當條件適宜時,生成MAP沉淀,從而去除氨氮。
三、調整工藝參數
除了上述處理方法外,還可以通過調整工藝參數來降低氨氮含量。例如,加大曝氣量、延長水力停留時間、加大內回流等,都能有效降低氨氮。同時,也需要注意系統的穩定性,避免過高的氨氮含量對污水處理系統的穩定性產生不利影響。
四、加強監管和管理
最后,加強廢水排放的監管和管理也是解決氨氮超標問題的重要措施。推動廢水處理技術的不斷創新和發展,提高環保意識,減少污染物的排放,共同守護我們的水資源和生態環境。
結語:
水解酸化后氨氮含量高是污水處理中常見的問題,但只要我們明確了原因,并采取合適的處理方法,就能夠有效地降低氨氮含量,達到排放標準或滿足后續處理工藝的要求。同時,我們也需要加強監管和管理,推動廢水處理技術的不斷進步,共同保護我們的水資源和生態環境。
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