随着人们生活水平的提高,城市化进程的加快,污水排放量也在逐年增加。生活污水中含有大量的氨氮和总磷,这些物质对环境和人体健康都会造成不良影响。那么,生活污水中氨氮和总磷的来源有哪些呢?让我们来一探究竟。生活污水即居民生活和社会活动中产生的废水。包括家庭、学校、公共卫生设施、商业机构和餐饮服务业排放的废水等。主要包括厨房废水、浴室污水、洗衣废水、马桶废水和雨水等。其中,厨房废水和洗衣废水中含有大量的有机物和氮磷等营养物质,成为氨氮和总磷的主要来源。氨氮本身就是氮污染造成的,有效降低水体污染可间接消解氨氮。肇庆微生物氨氮去除国家标准
生化脱氮工艺:当硝化与反硝化在同一个反应器中同事进行时,称为同时消化反硝化(SND)。废水中的溶解氧受扩散速度限制在微生物絮体或者生物膜上的微环境区域产生溶解氧梯度,使微生物絮体或生物膜的外表面溶解氧梯度,利于好氧硝化菌和氨化菌的生长繁殖,越深入絮体或膜内部,溶解氧浓度越低,产生缺氧区,反硝化菌占优势,从而形成同时消化反硝化过程。影响同时消化反硝化的因素有PH值、温度、碱度、有机碳源、溶解氧及污泥龄等。Carrousel氧化沟中有同时硝化/反硝化现象存在,在Carrousel氧化沟曝气叶轮之间的溶解氧浓度是逐渐降低的,且Carrousel氧化沟下层溶解氧低于上层。在沟道的各部分硝态氮的形成和消耗速度几乎相等,沟道中氨氮始终保持很低的浓度,这就表明硝化及反硝化反应在Carrousel氧化沟中同时发生。潮州高效氨氮去除折点氯化法效果稳定,不受温度影响。
物理法含反渗透、蒸馏、土壤灌溉等处理技术;化学法含离子交换、氨吹脱、折点加氯、焚烧、化学沉淀、催化裂解、电渗析、电化学等处理技术;生物法含藻类养殖、生物硝化、固定化生物技术等处理技术。目前比较实用的方法有:折点加氯法、选择性离子交换法、氨吹脱法、生物法以及化学沉淀法。折点氯化法是将氯气或次氯酸钠通入废水中将废水中的NH3-N氧化成N2的化学脱氮工艺。当氯气通入废水中达到某一点时水中游离氯含量很低,氨的浓度降为零。当氯气通入量超过该点时,水中的游离氯就会增多。因此该点称为折点,该状态下的氯化称为折点氯化。
处理氨氮废水所需的实际氯气量取决于温度、pH值及氨氮浓度。氧化每克氨氮需要9~10mg氯气。pH值在6~7时为合理反应区间,接触时间为0.5~2小时。折点加氯法处理后的出水在排放前一般需要用活性碳或二氧化硫进行反氯化,以去除水中残留的氯。1mg残留氯大约需要0.9~1.0mg的二氧化硫。在反氯化时会产生氢离子,但由此引起的pH值下降一般可以忽略,因此去除1mg残留氯只消耗2mg左右(以CaCO3计)。折点氯化法很突出的优点是可通过正确控制加氯量和对流量进行均化,使废水中全部氨氮降为零,同时使废水达到消毒的目的。物理法在氨氮去除中也有应用,如利用膜技术过滤水中的氨氮。
在我国的化工产业中氨氮主要来自钢铁、石化、焦化、合成氨、发电、水泥等化工厂向环境中排放工业废水、含氨的气体粉尘和烟雾,这些气体中氨溶于水中,形成氨氮。氨氮在水体中硝化作用的产物硝酸盐和亚硝酸盐对饮用水有很大危害。长期饮用对身体极为不利,即诱发高铁血红蛋白症和产生致病的亚硝胺。硝酸盐在胃肠道细菌作用下,可还原成亚硝酸盐,亚硝酸盐可与血红蛋白结合形成高铁血红蛋白,造成缺氧。传统的脱氮工艺有A/O,两段活性污泥法、强氧化好氧生物处理、短程硝化反硝化、超声吹脱处理氨氮法方法等。膜分离技术可以实现对水中氨氮的快速、高效去除。云浮污水氨氮去除方案
连续流反应器是一种新型的氨氮去除设备,具有占地面积小、操作简单等优点。肇庆微生物氨氮去除国家标准
技术上的可靠程度是影响环保技术产业化的关键,几年来国内所生产的数起环保技术合同纠纷大都源于技术问题。许多环保企业由一项技术起家,生产型企业拥有的技术无比成熟,这是环保企业发展壮大的基本条件。初步统计表明,国内平均每天诞生2.3项环保新技术,一年就是800项。一是创新能力不强。以生产型企业为主体的环保技术创新体系不完善,产学研结合不够紧密,技术开发不足。一些重点技术尚未完全掌握,部分关键设备仍需要进口,一些已能自主生产的节能环保设备性能和效率有待提高。坚持实施知识产权战略和技术标准战略,企业应重视把科技成果转化为自用,将自用指标纳人公司目标责任制体系,涵盖复合生物碳源领域。环保企业如能走出舒适区,勤修内功,建立自身技术壁垒,就能拥有让同行可望而不可及的实力,在行业中独树一帜。肇庆微生物氨氮去除国家标准
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