周承靈
(四川大學(xué),四川 成都 610041)
氮原素普遍存在于大自然當(dāng)中,氮在生物和環(huán)境之間可進(jìn)行交換,自然界中的氮通過(guò)一系列生物、化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)化成不同形式,這就是氮循環(huán)過(guò)程。我們常將氮分為有機(jī)氮和無(wú)機(jī)氮,其中無(wú)機(jī)氮在水體中主要以三種形態(tài)存在:(1)氨氮(NH4+-N);(2)硝酸鹽氮(NO3--N);(3)亞硝酸鹽氮(NO2—-N)。
近年來(lái),隨著人類活動(dòng)對(duì)環(huán)境的破壞,氮的循環(huán)體系也備受牽連。例如,農(nóng)業(yè)中氮肥的大量使用,會(huì)導(dǎo)致水中的硝酸鹽污染日益嚴(yán)重。有研究表明:硝酸根離子嚴(yán)重影響人體健康,硝酸鹽在人的腸道中被還原為亞硝酸鹽,會(huì)引起高鐵血紅蛋白血癥[1]。高鐵血紅蛋白血癥嚴(yán)重威脅著人體正常的機(jī)能,會(huì)使人感到呼吸困難、疲倦甚至死亡等。本文重點(diǎn)介紹物理化學(xué)法、生物法等硝酸鹽脫除傳統(tǒng)辦法的技術(shù)現(xiàn)狀及優(yōu)缺點(diǎn),為光化學(xué)法的研究方向提供參考。
生物法去除硝酸鹽氮主要是利用微生物的反硝化能力還原硝酸鹽,是當(dāng)前廢水處理實(shí)踐中最常用的方法。常見(jiàn)的脫氮技術(shù)有缺氧/好氧法(A/O)、序批式活性污泥法(SBR)和氧化溝工藝等。
A/O工藝分缺氧段(A)與好氧段(O)。好氧段:在氧氣充足的條件下,微生物通過(guò)硝化作用將氨氮氧化為硝酸鹽氮,接著回流到缺氧段,在缺氧的條件下,微生物通過(guò)反硝化作用將硝酸鹽氮還原為氮?dú)?。A/O工藝在合適的水質(zhì)情況下,不需要再額外添加碳源,且不容易出現(xiàn)污泥膨脹的情況;但脫氮效率有限,如果要想提高脫氮效率,須加大內(nèi)循環(huán)比,因此加大了運(yùn)行費(fèi)用。
SBR工藝是一種按間歇曝氣方式來(lái)運(yùn)行的活性污泥污水處理技術(shù),其反應(yīng)原理和傳統(tǒng)的活性污泥法基本相同,區(qū)別在于SBR工藝式通過(guò)時(shí)間的交替來(lái)完成這一過(guò)程。該工藝可根據(jù)水質(zhì)水量進(jìn)行調(diào)整,靈活運(yùn)行,無(wú)二沉池、污泥回流系統(tǒng),且可以省略調(diào)節(jié)池和初沉池,因而占地面積?。坏窃摲磻?yīng)器容積利用率低,自動(dòng)化要求高,電耗高,脫氮效率有限。
氧化溝內(nèi)部為封閉的環(huán)形的溝渠,具有獨(dú)特的構(gòu)造形式,無(wú)終端循環(huán)水路,使溶解氧沿著水流方向產(chǎn)生濃度梯度,并使水體呈好氧—缺氧循環(huán)地發(fā)生變化,利于硝化—反硝化的生物處理過(guò)程,并具有推流和完全混合的特點(diǎn),同時(shí)耐沖擊負(fù)荷能力很強(qiáng);但是容易出現(xiàn)流速不均導(dǎo)致的沉積問(wèn)題,氧化溝上部流速較大,而底部流速很小,容易導(dǎo)致溝底大量積泥,使其容積減小,影響污水處理能力。
生物處理法脫氮在脫氮效果和經(jīng)濟(jì)投入方面具有一定的性價(jià)比,但實(shí)際應(yīng)用中存在以上提到的一些問(wèn)題,且該類方法主要是依靠生物進(jìn)行脫氮,所以受到生物活性的影響,以上情況給該方法在實(shí)際水處理中的應(yīng)用帶來(lái)了較大的困難。
物理化學(xué)法主要有離子交換法、反滲透、電滲析法和化學(xué)還原法。
1.2.1 離子交換法
離子交換法脫除硝酸鹽的原理是利用離子交換樹(shù)脂對(duì)陰離子的親和力差異性,將水中的硝酸鹽濃縮到再生的廢液中,然后再進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)去除的過(guò)程。以Cl-為例,反應(yīng)式如下:
離子交換技術(shù)可以去除多種污染物,并可以選擇性的去除硝酸鹽,適用范圍廣,可自動(dòng)化控制,便于操作;但離子交換法會(huì)產(chǎn)生廢鹵水,還需進(jìn)一步處理,且交換樹(shù)脂選擇不恰當(dāng)會(huì)導(dǎo)致硝酸鹽重新進(jìn)入水中,并需要解決樹(shù)脂對(duì)鐵、錳、懸浮物、有機(jī)物和氯的敏感性。
1.2.2 反滲透法
反滲透,其半透膜具有選擇透過(guò)性,能夠通過(guò)溶劑而阻留溶質(zhì)。反滲透法利用半透膜的特性,以半透膜兩側(cè)的壓力差為推動(dòng)力,通過(guò)外界壓力克服其滲透壓,使溶劑通過(guò)而溶質(zhì)被截留,以達(dá)到去除污染物的目的。
反滲透工藝出水的水質(zhì)很好,該方法除了可以去除水中的NO3-,還能同時(shí)去除Mg2+、Ca2+、Cl-、SO42-等,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,占地面積小;但是濃水出水還需進(jìn)一步處理,膜的使用壽命有限,運(yùn)行費(fèi)用較高,成本高。
1.2.3 電滲析法
電滲析法是指利用離子交換膜對(duì)溶液中離子選擇性透過(guò),在外加的直流電場(chǎng)作用下使溶液中陰、陽(yáng)離子發(fā)生離子遷移,分別通過(guò)陰、陽(yáng)離子交換膜而達(dá)到除鹽或濃縮的過(guò)程。
電滲析可選擇性清除目標(biāo)物種,通過(guò)電壓控制,去除率靈活,擁有更好的水回收率,可自動(dòng)化運(yùn)行,能去除多種污染物;產(chǎn)生的廢液還需處理,維護(hù)要求高,成本較高,需要排出氣體副產(chǎn)品,系統(tǒng)復(fù)雜性高,并且對(duì)電導(dǎo)率有依賴。
1.2.4 化學(xué)還原法
化學(xué)法脫除硝酸鹽的原理是通過(guò)加入還原劑,還原硝酸鹽的過(guò)程。根據(jù)還原劑的不同,可分為活潑金屬還原法與催化還原法。
(1)活潑金屬還原法:活潑金屬還原法是以鐵、鋁、鋅等金屬單質(zhì)為還原劑,在一定條件中將硝酸鹽還原為氮?dú)饣虬钡?。一些研究者用其方法?duì)硝酸鹽的去除做出了實(shí)驗(yàn):Choe等[2]采用了納米鐵粉用于水中硝酸鹽氮的去除,結(jié)果發(fā)現(xiàn)在無(wú)氧條件下,納米鐵粉可以將絕大多數(shù)的NO3-轉(zhuǎn)化為N2,產(chǎn)物中氨氮含量很低。活潑金屬還原法的優(yōu)勢(shì)在于可以將硝酸鹽轉(zhuǎn)化為其他形式的氮,而不是簡(jiǎn)單地轉(zhuǎn)移到需要處理的高濃度廢水中。但該方法脫氮不徹底,并且會(huì)產(chǎn)生金屬氧化物等二次污染物,提高了對(duì)后處理的要求。
(2)催化還原法:催化還原法是指在氫氣、甲酸等還原劑存在時(shí),通過(guò)加入催化劑,提高反應(yīng)速度的同時(shí),減少副產(chǎn)物的產(chǎn)生,將硝酸鹽還原成氮?dú)獾囊环N方法。物理化學(xué)法雖能有效去除水中的硝酸鹽氮,但也有選擇性差或脫氮不徹底等缺點(diǎn),導(dǎo)致實(shí)際應(yīng)用受限。
光化學(xué)法去除硝酸鹽是在紫外線照射下,利用光化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的電子或自由基等驅(qū)動(dòng)脫氮反應(yīng)的一個(gè)過(guò)程。有研究者對(duì)硝酸鹽直接光解過(guò)程做出了研究[3],反應(yīng)如下:
直接光解硝酸鹽過(guò)程有利于硝酸鹽還原成亞硝酸鹽,且有助于自由基的形成,自由基可以參與有機(jī)物和其他物質(zhì)在溶液中的氧化,但其在脫氮方面沒(méi)有顯著的效果,脫氮并不徹底。
因此反應(yīng)體系中需要加入還原劑來(lái)進(jìn)一步促進(jìn)其轉(zhuǎn)化為 N2,進(jìn)而達(dá)到真正意義上的脫氮。廢水中的有機(jī)物可以充當(dāng)還原劑,以甲酸為例,Gongde等[4]研究了甲酸鹽存在下,硝酸鹽的光化學(xué)脫氮反應(yīng)機(jī)理并開(kāi)展了實(shí)驗(yàn),認(rèn)為甲酸防止了二氧化氮的二聚反應(yīng)以及再氧化過(guò)程,并且產(chǎn)生出的中間產(chǎn)物CO2·-用于進(jìn)一步脫氮,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,甲酸鹽與硝酸鹽的最佳摩爾比為3:1,pH=7的條件下,經(jīng)紫外光照射3 h,幾乎完全去除溶解態(tài)氮和甲酸鹽。
光化學(xué)法能夠利用水中有機(jī)物的還原性,將硝酸鹽還原成氮?dú)?,且無(wú)氨氮生成,達(dá)到徹底脫氮的目的,與傳統(tǒng)處理方法相比較,光化學(xué)法脫氮技術(shù)反應(yīng)效率高,反應(yīng)條件易滿足,操作簡(jiǎn)單,并且產(chǎn)物無(wú)污染,是一種很有前景的廢水脫氮方法。