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未经处理或处理不完全的含氮污染物的任意排放给环境造成了极大的危害 。大量氨氮的存在会消耗水体的溶解氧 ,引起水体的富营养化 。这些水体中藻类大量繁殖,频繁进行生命活动 , 使水体散发恶臭, 还消耗水中的溶解氧 ,导致鱼类大量死亡 ;其中一些藻类蛋白质毒素通过水产生物体富集, 可经过食物链使人中毒 。氨氮还使给水消毒和工业循环水杀菌处理过程中增大了用氯量;氨氮对某些金属 , 特别是对铜具有腐蚀性。当污水回用时 ,再生水中微生物可以促进输水管和用水设备中微生物的繁殖 ,形成生物垢,堵塞管道和用水设备 , 并影响换热效率。
水体富营养化过程
氨氮废水,特别是高浓度的氨氮废水来源多、排放量大,如炼油、化肥、无机化工、玻璃制造、肉类加工、饲料生产、畜牧业以及垃圾填埋等生产过程均产生氨氮废水。氨氮废水处理已引起全球环保领域的重视, 近 20年来, 国内外在氨氮废水处理方面开展了较多的研究,并且不断出现各种新技术 。
国内外对氨氮废水的处理方法主要分为两类:物理化学法和生物法。这些方法虽各有特点 ,但也有的局限性 ,或是不同程度的存在着设备投资大,能耗多 ,运行费用高, 或是废水中的氨氮不能回收利用, 造成二次污染等。氨氮处理技术的选择主要取决于水的性质、要求效果和经济性, 国内多采用物理化学法, 国外以生物法或二者联合工艺为主。
环瑞生态针对氨氮废水的处理技术浅析一下各自的优势与不足:
(1)氨吹脱法 ,工艺成熟 ,吹脱效率高 ,运行稳定 ,但动力消耗大 ,塔壁易结垢, 在寒冷季节效率会降低 ;
(2)化学沉淀法工艺简单,效率高 ,但投加药剂量大 , 必须找一种高效价廉无污染的药剂或助凝剂;人们已经对膜吸收法中膜的渗漏问题进行了研究, 并发现较高的氨氮和盐量能有效抑制水的渗透蒸馏通量;生物法处理氨氮废水较稳定 ,但一般要求氨氮浓度在 400 mg/L以下 , 总氮去除率可达 70% ~ 95%。
(3)生物脱氮新工艺处理高浓度氨氮废水效率比较高 , 目前实际投入运行的有SHARON工艺和 ANAMMOX工艺 ,但它们的工艺条件要求严格,特别是对溶解氧的要求更为严格,在实际应用中很难控制;其他新型脱氮技术也只是在实验研究阶段。
对于成分比较简单的氨氮废水处理 ,在物理化学法中,吹脱法和膜吸收法是比较经济有效的选择;如果废水成分相对复杂,比如油性污染物含量较高 ,则需先进行气浮等预处理。对于高浓度氨氮废水 ,为保证出水达标排放 ,笔者建议采用物化法和生物法联合工艺取代单一工艺以彻底去除废水中氨氮 。高效、经济、稳定 、操作简便 、能实现氨氮回收利用的处理技术是今后发展的方向 。