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        石化企業(yè)污水脫氮處理技術(shù)與應(yīng)用探究

        2018-07-26 09:29:26王玲
        科教導(dǎo)刊·電子版 2018年12期

        王玲

        摘 要 隨著水污染狀況的日益嚴重,對污水進行深度處理(尤其是脫氮), 使污水達標排放或回用于生產(chǎn)過程顯得越來越重要。據(jù)環(huán)境監(jiān)測部門的調(diào)查表明:水質(zhì)污染類型為有機污染,主要污染物為氨氮 ,而水體中氨氮主要來源于工業(yè)排放的含氮廢水?;ば袠I(yè)就是其中的排放大戶之一。傳統(tǒng)的去除廢水中的氮的方法有化學(xué)法和生物法。對污水的氣浮出水采用水解(H)—曝氣生物處理(O)—脫氮(R)—監(jiān)護(M)工藝流程能很好的降解有機污染物 ,同時又有較好的脫氮效果。

        關(guān)鍵詞 污水深度處理 脫氨處理 化學(xué)法 生物法

        中圖分類號:X703 文獻標識碼:A

        化學(xué)法除氮主要有氨解吸、選擇性離子交換和折點加氯。氨解吸除氮必須對處理后的污水進行中和,較經(jīng)濟的方法是通入二氧化碳 ,但會發(fā)生碳酸鈣結(jié)垢產(chǎn)生石灰污泥。選擇性離子交換目前使用的并不廣泛 ,是因為一般的離子交換樹脂對廢水中的氨氮不具有選擇性交換 。折點加氯除氮雖然脫氮效果好,但是需要在廢水中投加過量的氯氣 ,余氯對動物會產(chǎn)生一定的危害。生物法除氮有活性污泥法和生物膜法 ,它們的基本原理是相同的,都是基于在缺氧和好氧條件下除氮。缺點是水力停留時間長,成本高 ,流程長。污水脫氮在原理上屬于生物脫氮 ,主要由硝化和反硝化 2個相互不可分割、相互促進的生物過程構(gòu)成。廢水在好氧的條件下使含氮有機被細菌分解為氨,然后在好氧自氧型硝化細菌的作用下進一步轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽 ,再經(jīng)自氧好氧型細菌作而轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,至此完成硝化反應(yīng)過程。硝酸鹽在缺氧的條件下, 通過兼性異氧反硝化細菌的作用 ,作為電子受體進行無氧呼吸而降解多種多樣的有機底物(碳源),并轉(zhuǎn)化為無害的氮氣 ,這就是反硝化過程 在廢水的生物脫氮工藝中,廢水的反硝化過程才是真正的脫除氮的步驟。水解(H)—曝氣生物處理(O)—脫氮(R)—監(jiān)護(M)工藝流程由于是污水和污泥同步處理 ,沒有污泥回流 ,從而提高了全套系統(tǒng)的有效池容積,既節(jié)約了用地,又節(jié)約了工程建設(shè)投資,降低了廢水處理的運行費用。水解(H)—曝氣生物處理(O)—脫氮(R)—監(jiān)護(M)工藝能夠承受較高 CODcr、高含硫、高含酚和高含油廢水一定時間的沖擊, 操作簡單 ,運行穩(wěn)定 ,便于管理。對目前國內(nèi)化工企業(yè)水處理系統(tǒng)的技術(shù)改造有著特殊的意義 。

        1實驗部分

        1.1工藝流程

        實驗工藝流程圖與反硝化脫氮池結(jié)構(gòu)圖如圖1 。

        1.2實驗運行

        引污水處理裝置的氣浮出水進水解池水解后進入曝氣生物池, 曝氣池出水進入反硝化池進行反硝化脫氮, 經(jīng)脫氮后的出水進入監(jiān)護池后外排。分別引流量為污水總量的 6%和 10%水解池(H)出水進反硝化池以提供碳源進行反硝化脫氮。反硝化池中加入少量的甲醇作碳源進行反硝化脫氮。

        2結(jié)果與討論

        (1)引6%水解池出水作碳源的反硝化實驗引 6%水解池出水作碳源的反硝化脫氮效果如圖2。

        當(dāng)進入反硝化池的硝態(tài)氮較高時 ,直接引水解池(H)出水進反硝化池作為碳源,總的脫氮效果不夠理想 。

        (2)引10 %水解池出水作碳源的反硝化實驗引10%水解池出水作碳源的反硝化脫氮,可以看出增加水解池的出水作為反硝化的碳源時, 可以提高反硝化效果 ,尤其是當(dāng)進入反硝化池的硝態(tài)氮不高時 ,直接引水解池(H)出水進反硝化池作為碳源總的脫氮效果還是比較理想的 。

        (3)加入甲醇作碳源的反硝化實驗。加入甲醇作碳源的反硝化實驗數(shù)據(jù)。在反硝化池按 0.1L/h 的量加入甲醇后,脫氮效果就提高很多。從實驗可以看出 ,對污水的氣浮出水采用水解(H)—曝氣生物處理(O)—脫氮(R)—監(jiān)(M)工藝流程能很好的降解有機污染物, 同時又有較好的脫氮效果 。通過水解作用可以在一定程度上提高污水可生化性 ,同時對石油、化學(xué)耗氧量(COD)、生化耗氧量(BOD)、酚等具有較好的降解作用, 為耗氧池的氨氮硝化創(chuàng)造有利的條件。通過反硝化脫氮實現(xiàn)了污水處理的無害化,為污水處理后的回用創(chuàng)造了條件。進入反硝化池的硝態(tài)氮較高時 ,僅僅引水解池出水進反硝化池作為反硝化的碳源脫氮效果不夠理想 ,主要是因為氣浮水的氨氮較高 ,經(jīng)水解(H)—硝化(O)池后,CODcr、BOD 5已經(jīng)降得很低, 而氨氮大部分轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮(NO -3 —N), 反硝化池的碳氮比(C/N)失調(diào) ,造成反硝化菌可利用的碳源太少 ,因而, 反硝化效果不夠理想。在反硝化池中加入很少量的甲醇,提高反硝化池的碳氮比,就可以使脫氮效果提高很多。進入反硝化池的硝態(tài)氮不高時 ,直接引水解池出水進反硝化池作為反硝化的碳源脫氮效果還是較好的。

        3結(jié)論

        對污水的氣浮出水采用水解(H)—曝氣生物處理(O)—脫氮(R)—監(jiān)護(M)工藝流程能很好的降解有機污染物 ,同時又有較好的脫氮效果。為污水的處理后回用創(chuàng)造了條件 ,因而該工藝具有一定的先進性。反硝化池中必須保持一定的碳氮比來滿足反硝化菌所需要的碳源以達到較好的脫氮效果。

        參考文獻

        [1] 錢易,唐孝炎.環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展[M].北京:高等教育出版社,2000:38-39.

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