高浓度氨氮废水的危害及主要治理技术

更新时间:2023-07-02 08:28:26 阅读: 评论:0

高浓度氨氮废水的危害及主要治理技术
    The dangers of high concentration ammonia nitrogen
代表英文    wastewater and wastewater treatment technology
    Han Jing
    (Jinzhou Environmental Science Rearch Institute,Liaoning *****) Abstract: High concentrations ammonia nitrogen wastewater is extremely harmful to the environment, becau of its characteritics, such as large volume wastewater、complex indegrents、strong toxicity.From the summing up of source and feature of high concentration ammonia nitrogen in this paper, analyzing harmfulness of high concentrations of ammonia nitrogen wastewater and propod key treatment technology.
    Key words: high concentration ammonia nitrogen wastewater; key property; danger; treatment technology
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    高浓度氨氮废水主要来自于石油化工、有色金属化学冶金、化肥、味精、肉类加工和养殖等行业生产排放的废水以及垃圾渗滤液等[1]。由于其排放量大,成分复杂,毒性强,对环境危害大, 处理难度又很大, 使得高浓度氨氮废水的治理一直受到各国环保领域的高度重视。
    1 高浓度氨氮废水的来源及主要特性
    1.1 焦化废水及其特性
    焦化废水是由原煤的高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的。焦化废水的成分较为复杂,其水质随原煤的组成和炼焦工艺而变化。焦化废水中氨氮浓度较高,一般为200~700mg/L。
    1.2 煤气废水及其特性
vagrants    煤气废水主要产生于洗涤、冷却、净化过程中。煤气废水中CODcr及氨氮浓度较高,CODcr为1200~1400mg/L,BOD5为400~500mg/L,氨氮浓度为200~250mg/L。
trust me    1.3 味精废水及其特性
    味精生产过程中产生的废水可分为高、中、低三种浓度的有机废水,高浓度的废水即谷氨酸母液,具有酸性强、高COD、高氨氮、高酸性、高硫酸根等一系列特点[2]。谷氨酸母液S为*****~*****mg/L,经硅藻土吸附、聚合硫酸锅混凝处理后,CODcr仍高达*****~*****mg/L,氨氮浓度在5000~6000mg/L左右。
    1.4 垃圾渗滤液及其特性
    垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,并经历垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度废水。垃圾渗滤液具有氨氮含量高的特点,氨氮浓度随填埋时间的延长而升高,最高可达1700mg/L。半成品英文
    1.5 养殖废水及其特性
    集约化、规模化养殖业迅速崛起的同时,使得畜禽养殖污染成为了不容忽视的问题。规模化养殖场排放的大量粪尿与废水现已成为许多城市和农村的新兴污染源。养殖废水具有典型的“三高”特征,CODcr高达3000~*****mg/L,氨氮高达800~2200mg/L,SS超标数十倍。
    另外,化肥废水也属于高浓度氨氮废水。化肥废水中氨氮质量浓度为500~700mg/L,部分高达1000~2000mg/L,CODcr为400~500mg/L。
    2 高浓度氨氮废水的危害
    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。
    2.1 氨氮的危害
    氨氮是构成环境中氮循环的组分之一,根据国内外研究学者研究结果表明:氮磷元素是造成水体富营养化主要原因。
    水体富营养化,是指湖泊、水库和海湾等封闭性或半封闭性水体以及某些河流水体内的氮磷营养要素的富集,水体生产力提高,某些特殊性藻类(主要为兰藻、绿藻)异常增殖,使水质恶化的过确良程,即通常所指的淡水水体的“水华”、海水的“赤潮”现象。
architect    水体富营养化将导致水体的物理、化学以及生物性质发生变化,最后造成水中溶解氧下
降,水中生物大量死亡,并产生腐臭气味,不仅给环境造成极大危害,也给经济和社会造成巨大损失。
    2.2 多环杂环芳烃化合物的危害
    焦化废水、煤气废水中除含有酚、氰等物质,还含有多种多环及杂环芳烃类化合物(简称PAH),其中已被公认的具有致癌性的多环芳烃类化合物有3、4苯并芘、苯并萤蒽,这些物质通过与细胞和亚细胞的结合,产生致癌作用,对人体的健康构成严重威胁。
    2.3 酚的危害
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    焦化废水含有大量的酚,酚是剧毒物质,当酚的浓度为0.1~0.2mg/L时,水中的鱼肉就会有酚味,低浓度的酚能使蛋白质变性,高浓度酚能使蛋白质沉淀,并对各种细胞都有直接危害,长期饮用被酚污染的水可引起头昏、出疹、骚痒、贫血和各种神经系统症状。
    2.4 氰化物的危害
    氰对许多生物有害,只要0.1mg/L氰就能杀死虫类,0.3mg/L能杀死水体赖以自净的微生物,0.3~0.5mg/L剂量即可对人致死。
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    2.5 耗氧物质
    耗氧物质是指大量消耗水体中的溶解氧的物质,以CODcr来指示其浓度,这类物质主要是:含磷有机物(醛、醋、酸类),含氮化合物(有机氮、氨、亚硝酸盐),化学还原性物质(亚硫酸盐、硫化物、亚铁盐)。
    耗氧物质由于消耗水中的溶解氧造成水中溶解氧下降,水质恶化,水中生物死亡。
    3 高浓度氨氮废水的主要治理技术
    目前对高浓度氨氮废水治理技术可以分为物理化学法、生物法治理技术两大类。
    3.1 物理化学法治理技术
    由于高浓度氨氮废水中污染物浓度一般很高,为了减轻废水有机污染负荷和回收废水中有用物质,如氨、H2S、酚、吡啶和酮类物质等,已经开发了众多的回收和治理技术。常用的物理化学方法有蒸馏、萃取、吹脱和化学氧化等。
    溶解和分散在煤转化废水中的焦油和其它油类物质是一种有害的杂质。焦油和油能抑制
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微生物的活性,使生物处理率降低甚至失效。常用的脱除废水中焦油和油类物质的方法有沉淀,过滤和气浮。
    常用的回收酚的方法有蒸汽脱酚和溶剂脱酚法。由于蒸汽脱酚法具有酚的回收率低,碱耗大等缺点,逐渐为溶剂所代替。为了有效去除废水中的自由氨和固定氮,工业上通常采用二级蒸汽吹脱法对废水进行处理,即先用蒸汽吹脱出废水中的自由氨,然后加碱使固定氨游离,再进行二次吹脱,吹出的NH3用软水或稀硫酸吸收后,综合利用,经过蒸氨后,氨氮浓度可降至几百或几十毫克/升。
    化学氧化法虽然可以取得很高的处理效率,但一般处理费用都很昂贵,很难在实际生产中推广应用。
    3.2 生物净化方法
    高浓度氨氮废水中的绝大多数有机物、氰化物、硫氰化合物、氨氮等可以通过生物方法去除,与物理化学方法相比,生物净化方法具有污染物去除范围广,运行管理方便、运行费用低等优点。
blou什么意思    3.2.1 传统的生物处理方法 传统方法主要包括两段活性污泥法、塔滤法、强氧化好氧生物处理法和厌氧生物处理法。
    3.2.1.1 两段活性污泥法 两段活性污泥法处理焦化废水、煤气废水能有效地去除有机物和氨氮,其中第二级处于延时曝气阶段,停留时间在36h左右,污水浓度在2000mg/L以下,可不排泥或减少排泥量,从而降低污泥处理费用。

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