废水氨氮降解的方法主要是利用生物法把水中氨氮降解,达到去除的效果。下面是废水氨氮降解技术及其相关描述。
一、生物硝化与反硝化法:
微生物去除氨氮过程需经过两个阶段,一阶段为硝化过程,第二阶段为反硝化过程。
1)硝化过程:硝化菌与亚硝化菌在有氧条件下将氨态氮转化为亚硝态氮和硝态氮的过程。
2)反硝化过程:污水中的硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被反硝化菌还原转化为氮气。
二、生物脱氮工艺:
常见的生物脱氮流程可以分为三类:
1)多级污泥系统:该流程可以达到很好的BOD5去除效果和脱氮效果,不过流程比较长。
2)单级污泥系统:该系统的形式有:前置反硝化系统、后置反硝化系统及交替工作系统。下面就带大家来共同学习一下造纸污水处理设备处理污水的优势:1、能耗低,节省运行成本。前置反硝化的生物脱氮流程,通常称为A/O流程,其工艺流程简单、构筑物少、基建费用低、不需外加碳源、出水水质高;后置反硝化系统需要人工投加碳源,氮脱氮效果高于前置式;交替工作系统脱氮效果好,但运行费用较高。
3)生物膜系统:将A/O系统中的缺氧池和好氧池改为固定生物膜反应器,即形成生物膜脱氮系统。系统中应有混合液回流,氮不需污泥回流。
废水氨氮在利用生物法降解过程中,可以达到有效处理氨氮的结果。如果出现出水、温度等因素引起处理不达标现象,可以投加氨氮处理药剂处理。
由于反应条件温和、氧化能力强光化学氧化法近年来迅速发展,但由于反应条件的限制,光化学法处理有机物时会产生多种芳香族有机中间体,致使有机物降解不够彻底,这成为了光化学氧化需要克服的问题。土地处理是以土地净化为核心,利用土壤的过滤截留、吸附、化学反应和沉淀及微生物的分解作用处理污水中的污染物,土地上生长的农作物可充分利用污水中的水分和营养物。光化学氧化法包括光激发氧化法(如03/UV)和光催化氧化法(如Ti02/UV)。
光激发氧化法主要以03、H202、02和空气作为氧化剂,在光辐射作用下产生·OH;光催化氧化法则是在反应溶液中加入一定量的半导体催化剂,使其在紫外光的照射下产生·OH,两者都是通过·OH的强氧化作用对有机污染物进行处理。
催化湿式氧化法
催化湿式氧化法(CWAO)是指在高温(123℃~320℃)、高压(0.5~10MPa)和催化剂(氧化物、***等)存在的条件下,将污水中的有机污染物和NH3-N氧化分解成C02、N2和H20等无害物质的方法。
声化学氧化
声化学氧化中主要是超声波的利用。如果处理流程中设有调节池或沉淀池,则隔油池可与调节池或初沉池合用统一构筑物,可节省***和占地。超声波法用于垃圾渗滤液的处理主要有两个方面:一是利用频率在15kHz~1MHz的声波,在微小的区域内瞬间高温高压下产生的氧化剂(如·OH)去除难降解有机物。另外一种是超声波吹脱,喷淋塔专用除臭剂主要用于废水中高浓度的难降解有机物的处理。
臭氧氧化法
臭氧氧化法主要通过直接反应和间接反应两种途径得以实现。二、屠宰污水处理设备的工艺特点1、屠宰污水处理设备采用的生物接触氧化处理工艺,比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀,产生的污泥量少。其中直接反应是指臭氧与有机物直接发生反应,这种方式具有较强的选择性,一般是进攻具有双键的有机物,通常对不饱和脂肪烃和芳香烃类化合物较有效;间接反应是指臭氧分解产生·OH,通过·OH与有机物进行氧化反应,这种方式不具有选择性。
臭氧氧化法虽然具有较强的脱色和去除有机污染物的能力,但该方法的运行费用较高,对有机物的氧化具有选择性,在低剂量和短时间内不能完全矿化污染物,且分解生成的中间产物会阻止臭氧的氧化进程。可见臭氧氧化法用于垃圾渗滤液的处理仍存在很大的局限性。
化学工业废水主要来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。化工废水污染防治的主要措施是:首先应改革生产工艺和设备,减少污染物,防止废水外排,进行综合利用和回收;必须外排的废水,其处理程度应根据水质和要求选择。”基于此,整治黑臭水体重在倒逼城市环境根底设备完善和经济开展方式绿色转型,推进经济高质量开展。一级处理主要分离水中的悬浮固体物、胶体物、浮油或重油等。可采用水质水量调节、自然沉淀、上浮和隔油等方法。二级处理主要是去除可用生物降解的有机溶解物和部分胶体物,减少废水中的生化需氧量和部分化学需氧量,通常采用生物法处理。经生物处理后的废水中,还残存相当数量的COD,有时有较高的色、嗅、味,或因环境卫生标准要求高,则需采用三级处理方法进一步净化。三级处理主要是去除废水中难以生物降解的有机污染物和溶解性无机污染物。常用的方法有活性炭吸附法和臭氧氧化法,也可采用离子交换和膜分离技术等。各种化学工业废水可根据不同的水质、水量和处理后外排水质的要求,选用不同的处理方法。版权所有©2024 产品网