高级氧化技术在氨氮废水处理中的应用
处理氨氮污染物的方法有很多,目前主要有生物法、吹脱法、化学沉淀法、折点氯化法、离子交换法等。然而这些氨氮处理方法都有各自的局限性,如生物法占地面积大、运行条件较苛刻,吹脱法能耗大、出水氨氮较高,化学沉淀法用药量大、成本高,折点氯化法会产生氯胺二次污染物,离子交换法树脂用量大,再生难等。
处理氨氮污染物的方法有很多,目前主要有生物法、吹脱法、化学沉淀法、折点氯化法、离子交换法等。然而这些氨氮处理方法都有各自的局限性,如生物法占地面积大、运行条件较苛刻,吹脱法能耗大、出水氨氮较高,化学沉淀法用药量大、成本高,折点氯化法会产生氯胺二次污染物,离子交换法树脂用量大,再生难等。
膜污染问题对于反渗透水处理系统的运行和效益起着至关重要的作用,它抑制膜的性能,使生产效益大大降低,同时缩短膜的使用寿命。因此,了解膜污染来源和采取正确的措施防止膜污染在生产中显的很重要。
为全面掌握行业绿色转型发展的科技需求,精准评估全省生态环境科技发展水平状况,更好地推动生态环境科技成果转化和产业化应用,不断提高科技服务水平,由生态环境厅、科学技术厅牵头,四川省环境科学学会于2021年起组织编制《四川省生态环保技术白皮书》。
随着废水排放标准的不断提高,高浓度工业废水(比如化工、啤酒、造纸等的处理要求越来越高,一般高浓度工业废水进入废水处理系统的COD浓度量已经超过10,000mg/L,同时钙离子、铁离子浓度和硫酸根浓度也很高,传统的IC易形成污泥钙化,去除效率不稳定等问题。 ICX 反应器:一种基于两步式分离理念的厌氧颗粒污泥反应器,是对老式IC厌氧反应器的升级。
污水处理厂的活性污泥反应都需要在生物池内的内进行,活性污泥在实际运行中有很多顽固的恶疾,比如污泥泡沫。污泥泡沫问题可以说是很多污水处理厂在运行中都会面临的问题,当然这个问题的诱因复杂多变,治理起来也需要针对不同的诱因和厂内的实际情况,采取不同方式来进行解决。
在PAFR反应器内,废水主要经历产甲烷阶段,同时也进行着的水解酸化反应,因此PAFR反应器既能大幅度去除有机污染物,也可以保持出水B/C不变,既减轻了后续好氧工艺的有机负荷,也不会降低好氧池的处理效率。不论是在水解发酵阶段或是在产酸产氢阶段,COD主要是形态发生转化,仅仅是由一种难生物降解的COD转化为另一种可生物降解的COD。实际的COD去除发生在产甲烷阶段,水解发酵阶段和产乙酸产氢阶段的产物可以在PAFR反应器中被产甲烷菌进一步降解为水和CO2、H2、甲烷等气体而从水中溢出,这样污染物在整个厌氧处理中就得到彻底去除。未被去除的小分子污染物也可以在后续好氧生物处理过程中被好氧微生物分解代谢。
高效内循环厌氧反应器(IC反应器)基于反应器内循环、污泥颗粒化及三相分离器的概念而改进的新型反应器。原理:进水由反应器底部进入高负荷反应区,与厌氧颗粒污泥均匀混合,大部分有机物在这里被转化为生物沼气。沼气首先聚集在高负荷反应区的三相分离器,并产生气提作用,把混合液提升至反应器顶部的气液分离器,生物气被导管排走,而分离出的泥水混合液沿着回流管返回反应器底部,形成内循环流。
在水中检出抗药性细菌已不是新鲜事。但正如此前大家担心新冠病毒在污水中传播的可能性一样,大家也会担心在不久的将来,污水会否成为这些超级细菌引起感染的爆发源头。在本期的微信推送里,我们将带大家一起来了解水环境中的抗微生物耐药性问题。
过量氨氮排入水体将导致水体富营养化,降低水体观赏价值,并且被氧化生成的硝酸盐和亚硝酸盐还会影响水生生物甚至人类的健康。因此,废水脱氮处理受到人们的广泛关注。目前,主要的脱氮方法有生物硝化反硝化、折点加氯、气提吹脱和离子交换法等。其中、高浓度氨氮废水的处理方法可以分为物化法、生化联合法和新型生物脱氮法。消化污泥脱水液、垃圾渗滤液、催化剂生产厂废水、肉类加工废水和合成氨化工废水等含有极高浓度的氨氮(500 mg/L以上,甚至达到几千mg/L),以上方法会由于游离氨氮的生物抑制作用或者成本等原因而使其应用受到限制。
目前,用氯化法消毒能产生有害物质,影响人体健康已广为人知,这是因为氯与水中有机物作用,同时有氧化和取代作用,氧化作用可以促使去除有机物,而取代作用则是氯与有机物结合,形成了有致突变或致癌活性的卤化物。美国规定三卤甲烷(THMS)的最大浓度为100μg/L,德国、加拿大、日本也分别规定为25μg/L、350μg/L、100μg/L,我国1985年版《生活饮用水卫生标准》中也规定了氯仿的上限为60μg/L。因此,废水消毒一是要控制恰当的投剂量,二是采用其他消毒剂代替,如二氧化氯、臭氧、紫外线辐射等,以减少有害物质的生成。